У этого термина существуют и другие значения см Электричество значения Электри чество от лат electricus далее из др греч
Электричество

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Термин введён английским естествоиспытателем Уильямом Гильбертом в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле» (1600 год), в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются некоторые опыты с наэлектризованными телами. Он установил, что свойством наэлектризовываться обладают и другие вещества.
История
Задолго до того, как появились какие-либо знания об электричестве, люди знали о свойствах электрических рыб. Древнеегипетские тексты, датируемые 2750 годом до н. э., упоминают этих рыб как «Громовержцев Нила» и описывают их как «защитников» всех других рыб. Тысячелетия спустя об электрических рыбах вновь сообщали древнегреческие, римские и арабские естествоиспытатели и врачи. Некоторые древние писатели, такие как Плиний Старший и Скрибоний Ларг, свидетельствовали о парализующем действии электрических разрядов, производимых электрическими сомами и электрическими скатами, и знали, что такие разряды могут перемещаться вдоль проводящих объектов. Пациентам, страдающим от таких недугов, как подагра или головная боль, предписывалось дотрагиваться до электрических рыб — в надежде, что мощный разряд излечит их.
Древние культуры Средиземноморья знали, что некоторые предметы, такие как янтарные палочки, можно натереть кошачьим мехом, чтобы привлечь лёгкие предметы, такие как перья. Фалес Милетский сделал ряд наблюдений статического электричества около 600 г. до н. э., из которых он заключил, что трение делает янтарь магнитным — в отличие от минералов, таких как магнетит, которые не нуждаются в натирании. Фалес был неправ, полагая, что притяжение вызвано магнитным эффектом, но позже наука докажет связь между магнетизмом и электричеством.
Долгое время знание об электричестве не шло дальше подобных представлений. Хотя и существует основанная на открытии в 1936 году так называемой багдадской батареи полемическая теория, предполагающая использование гальванических элементов ещё в древности, однако неясно, был ли упомянутый артефакт электрическим по своей природе.
В 1600 году Уильям Гилберт ввёл в обращение сам термин электричество («янтарность», от др.-греч. ἤλεκτρον: [электрон] — янтарь), а в 1663 году магдебургский бургомистр Отто фон Герике создал электростатическую машину в виде насаженного на металлический стержень серного шара, которая позволила наблюдать не только эффект притягивания, но и эффект отталкивания. В 1729 году англичанин Стивен Грей провёл опыты по передаче электричества на расстояние, обнаружив, что не все материалы одинаково передают электричество. В 1733 году француз Шарль Дюфе установил существование двух типов электричества, стеклянного и смоляного, которые выявлялись при трении стекла о шёлк и смолы о шерсть. В 1745 году голландец Питер ван Мушенбрук создаёт первый электрический конденсатор — Лейденскую банку. Примерно в эти же годы работы по изучению атмосферного электричества вели и русские учёные — Г. В. Рихман и М. В. Ломоносов.
Первую теорию электричества создаёт американец Бенджамин Франклин, который рассматривает электричество как «нематериальную жидкость», флюид («Опыты и наблюдения с электричеством», 1747 год). Он также вводит понятие положительного и отрицательного заряда, изобретает молниеотвод и с его помощью доказывает электрическую природу молний. Изучение электричества переходит в категорию точной науки после открытия в 1785 году закона Кулона.

Далее, в 1791 году, итальянец Гальвани публикует «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в котором описывает наличие электрического тока в мышцах животных. Другой итальянец Вольта в 1800 году изобретает первый источник постоянного тока — гальванический элемент, представляющий собой столб из цинковых и серебряных кружочков, разделённых смоченной в подсоленной воде бумагой. В 1802 году Василий Петров обнаружил вольтову дугу.
С этого открытия русского учёного началась история электрической лампочки или лампы накаливания. В дальнейшем основной вклад в создание электрической лампочки внесли русские инженеры Павел Николаевич Яблочков и Александр Николаевич Лодыгин.
Лодыгин после долгих экспериментов создал «Товарищество электрического освещения Лодыгин и компания» и в 1873 году продемонстрировал лампы накаливания своей системы. Академия наук присвоила Лодыгину Ломоносовскую премию за то, что его изобретение приводит к «полезным, важным и новым практическим применениям». Тогда же собственную конструкцию лампы параллельно разрабатывал Павел Яблочков. В 1876 году он получил патент за лампочку своей системы, которая получила название «свеча Яблочкова». После грандиозного успеха свечи Яблочкова на Парижской выставке 1878 года, которую посетило много русских, ею заинтересовались в России. Лодыгину, наоборот, не удалось наладить в России широкое производство своих ламп. Он уехал в Америку, и там узнал, что изобретённая им лампочка носит имя Эдисона. Но русский инженер не стал доказывать свой приоритет, а продолжал работу над усовершенствованием своего изобретения.
В 1820 году датский физик Эрстед на опыте обнаружил электромагнитное взаимодействие. Замыкая и размыкая цепь с током, он увидел колебания стрелки компаса, расположенной вблизи проводника. Французский физик Ампер в 1821 году установил, что связь электричества и магнетизма наблюдается только в случае электрического тока и отсутствует в случае статического электричества. Работы Джоуля, Ленца, Ома расширяют понимание электричества. Гаусс формулирует основную теорему теории электростатического поля (1830).
Опираясь на исследования Эрстеда и Ампера, Фарадей открывает явление электромагнитной индукции в 1831 году и создаёт на его основе первый в мире генератор электроэнергии, вдвигая в катушку намагниченный сердечник и фиксируя возникновение тока в витках катушки. Фарадей открывает законы электролиза (1834), вводит понятие электрического и магнитного полей. Анализ явления электролиза привёл Фарадея к мысли, что носителем электрических сил являются не какие-либо электрические жидкости, а атомы — частицы материи. «Атомы материи каким-то образом одарены электрическими силами», — утверждает он. Фарадеевские исследования электролиза сыграли принципиальную роль в становлении электронной теории. Фарадей создал и первый в мире электродвигатель — проволочка с током, вращающаяся вокруг магнита. Венцом исследований электромагнетизма явилась разработка британским (шотландским) физиком Д. К. Максвеллом теории электромагнитных явлений. Он вывел уравнения, связывающие воедино электрические и магнитные характеристики поля в 1873 году.
В 1880 году Пьер Кюри открывает пьезоэлектричество. В том же году Д. А. Лачинов показал условия передачи электроэнергии на большие расстояния. Герц экспериментально регистрирует электромагнитные волны (1888 год).
В 1897 году Джозеф Томсон открывает материальный носитель электричества — электрон, место которого в структуре атома указал впоследствии Эрнест Резерфорд.
В XX веке была создана теория Квантовой электродинамики. В 1967 году был сделан очередной шаг на пути изучения электричества. С. Вайнберг, А. Салам и Ш. Глэшоу создали объединённую теорию электрослабых взаимодействий.
Теория
Электрический заряд — это свойство тел (количественно характеризуемое физической величиной того же названия), проявляющееся, прежде всего, в способности создавать вокруг себя электрическое поле и посредством него оказывать воздействие на другие заряженные (то есть обладающие электрическим зарядом) тела. Электрические заряды разделяют на положительные и отрицательные (выбор, какой именно заряд назвать положительным, а какой отрицательным, считается в науке чисто условным, однако этот выбор уже исторически сделан и теперь — хоть и условно — за каждым из зарядов закреплён вполне определённый знак). Тела, заряженные зарядом одного знака, отталкиваются, а противоположно заряженные — притягиваются. При движении заряженных тел (как макроскопических тел, так и микроскопических заряженных частиц, переносящих электрический ток в проводниках) возникает магнитное поле и, таким образом, имеют место явления, позволяющие установить родство электричества и магнетизма (электромагнетизм) (Эрстед, Фарадей, Максвелл). В структуре материи электрический заряд как свойство тел восходит к заряженным элементарным частицам, например, электрон и антипротон имеют отрицательный заряд, а протон и позитрон — положительный.
Наиболее общая фундаментальная наука, изучающая электрические заряды, их взаимодействие и поля, ими порождаемые и действующие на них (то есть практически полностью покрывающая тему электричества, за исключением таких деталей, как электрические свойства конкретных веществ, как то электропроводность (и т. п.) — это электродинамика. Квантовые свойства электромагнитных полей, заряженных частиц (и т. п.) изучаются наиболее глубоко квантовой электродинамикой, хотя часть из них может быть объяснена более простыми квантовыми теориями.
Электричество в природе

Ярким проявлением электричества в природе служат молнии, электрическая природа которых была установлена в XVIII веке. Молнии издавна вызывали лесные пожары. По одной из версий, именно молнии привели к первоначальному синтезу аминокислот и появлению жизни на земле (Эксперимент Миллера — Юри и Теория Опарина — Холдейна). Атмосфера Земли представляет собой гигантский конденсатор, нижняя обкладка которого (земная поверхность) заряжена отрицательно, а верхняя обкладка (верхние слои атмосферы до высоты 50 км) положительно. Разность потенциалов между поверхностью Земли и верхними слоями атмосферы составляет 400 кВ, вблизи поверхности Земли существует постоянное электрическое поле напряжённостью 100 В/м.
Для процессов в нервной системе человека и животных решающее значение имеет зависимость пропускной способности клеточной мембраны для ионов натрия от потенциала внутриклеточной среды. После повышения напряжения на клеточной мембране натриевый канал открывается на время порядка 0,1—1,0 мс., что приводит к скачкообразному росту напряжения, затем разность потенциалов на мембране снова возвращается к своему первоначальному значению. Описанный процесс кратко называется нервным импульсом. В нервной системе животных и человека информацию от одной клетки к другой передают нервные импульсы возбуждения длительностью около 1 мс. Нервное волокно представляет собой цилиндр, наполненный электролитом. Сигнал возбуждения передаётся без уменьшения амплитуды вследствие эффекта кратковременного увеличения проницаемости мембраны для ионов натрия.
Многие рыбы используют электричество для защиты и поиска добычи под водой. Южноамериканский электрический угорь способен генерировать электрические разряды напряжением до 500 вольт. Мощность разрядов электрического ската может достигать 500 Вт. Акулы, миноги, некоторые сомообразные используют электричество для поиска добычи. Электрический орган рыб работает с частотой несколько сотен герц и создаёт напряжение в несколько вольт. Электрическое поле улавливается электрорецепторами. Находящиеся в воде предметы искажают электрическое поле. По этим искажениям рыбы легко ориентируются в мутной воде.
Производство и практическое использование
Генерирование и передача
Ранние эксперименты эпохи античности, такие, как опыты Фалеса с янтарными палочками, были фактически первыми попытками изучения вопросов, связанных с производством электрической энергии. Этот метод в настоящее время известен как трибоэлектрический эффект, и хотя с его помощью можно притягивать лёгкие предметы и порождать искры, в сущности он чрезвычайно малоэффективен. Функциональный источник электричества появился только в 1800 году, когда было изобретено первое устройство для его получения — вольтов столб. Он и его современный вариант, электрическая батарея, являются химическими источниками электрического тока: в основе их работы лежит взаимодействие веществ в электролите. Батарея даёт возможность получить электричество в случае необходимости, является многофункциональным и широко распространённым источником питания, который хорошо подходит для применения в различных условиях и ситуациях, однако её запас энергии конечен, и после истощения последнего батарея нуждается в замене или перезарядке. Для удовлетворения более существенных потребностей в большем её объёме электрическая энергия должна непрерывно генерироваться и передаваться по линиям электропередач.

Обычно для её производства применяются электромеханические генераторы, приводимые в действие либо за счёт сжигания ископаемого топлива, либо с использованием энергии от ядерных реакций, либо посредством силы воздушных или водных течений. Современная паровая турбина, изобретённая Ч. Парсонсом в 1884 году, в настоящее время генерирует примерно 80 % всего электричества в мире, используя те или иные источники нагрева. Эти устройства более не напоминают униполярный дисковый генератор Фарадея, созданный им в 1831 году, однако в их основе по-прежнему лежит открытый им принцип электромагнитной индукции — возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Ближе к концу XIX века был изобретён трансформатор, что позволило более эффективно передавать электроэнергию при более высоком напряжении и меньшей силе тока. В свою очередь, эффективность передачи энергии обусловливала возможность генерировать электричество на централизованных электростанциях с выгодой для последних и затем перенаправлять его на довольно протяжённые дистанции к конечным потребителям.
Поскольку электроэнергию затруднительно хранить в таких количествах, которые были бы достаточны в масштабах государства, необходимо соблюдать баланс: генерировать ровно столько электричества, сколько потребляется пользователями. Для этого энергетическим компаниям необходимо тщательно прогнозировать нагрузку и постоянно координировать производственный процесс со своими электростанциями. Некоторое количество мощностей при этом держится в резерве, чтобы в случае возникновения тех или иных проблем или потерь энергии подстраховывать электросети.
По мере того, как идёт модернизация и развивается экономика того или иного государства, спрос на электричество быстро возрастает. В частности, для Соединенных Штатов этот показатель составил 12 % роста в год на протяжении первой трети XX века, а в настоящее время аналогичный прогресс наблюдается у таких интенсивно развивающихся экономик, как Китай и Индия. Исторически рост потребности в электричестве опережает аналогичные показатели для других видов энергоносителей. Следует также заметить, что беспокойство по поводу влияния производств электроэнергии на окружающую среду привело к сосредоточению внимания на генерировании электричества посредством возобновляемых источников — в особенности за счёт энергии ветра и воды.
Применение
Использование электричества обеспечивает довольно удобный способ передачи энергии, и в силу этого оно было адаптировано для существенного и по сей день растущего спектра практических приложений. Одним из первых общедоступных способов применения электричества было освещение; условия для этого оказались созданы после изобретения лампы накаливания в 1870-х годах. Первая лампа накаливания представляла собой замкнутый сосуд без воздуха с угольным стержнем.. Хотя с электрификацией были сопряжены свои риски, замена открытого огня на электрическое освещение в значительной степени сократила количество возгораний в быту и на производстве.

В целом, начиная с XIX века, электричество плотно входит в жизнь современной цивилизации. Электричество используют не только для освещения, но и для передачи информации (телеграф, телефон, радио, телевидение), а также для приведения механизмов в движение (электродвигатель), что активно используется на транспорте (трамвай, метро, троллейбус, электричка) и в бытовой технике (утюг, кухонный комбайн, стиральная машина, посудомоечная машина).
В целях получения электричества созданы оснащённые электрогенераторами электростанции, а для его хранения — аккумуляторы и электрические батареи.
Сегодня также электричество используют для получения материалов (электролиз), для их обработки (сварка, сверление, резка) и создания музыки (электрогитара).
Закон Джоуля-Ленца о тепловом действии электрического тока обусловливает возможности для электрического отопления помещений. Хотя такой способ довольно универсален и обеспечивает определённую степень управляемости, его можно рассматривать как излишне ресурсозатратный — в силу того, что генерирование используемого в нём электричества уже потребовало производства тепла на электростанции. В некоторых странах, например — в Дании, были даже приняты законодательные нормы, ограничивающие или полностью запрещающие использование электрических средств отопления в новых домах. В это же время электричество — это практичный источник энергии для охлаждения, и одной из активно растущих областей спроса на электричество является кондиционирование воздуха.
По данным Всемирного банка, на 2015 год более миллиарда человек в мире жили без использования электричества в быту. Около 3 млрд человек использовали для приготовления пищи и отопления керосин, дрова, древесный уголь и навоз.
Хронология основных открытий и изобретений
Примечания
- Спиридонов О. П. «Универсальные физические постоянные», М., «Просвещение», 1984, с. 52, ББК 22.3 С72
- Moller, Peter; Kramer, Bernd (December 1991), Review: Electric Fish, BioScience, 41 (11), American Institute of Biological Sciences: 794–96 [794], doi:10.2307/1311732, JSTOR 1311732
- Bullock, Theodore H. (2005), Electroreception, Springer, pp. 5–7, ISBN 0-387-23192-7
- Morris, Simon C. (2003), Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge University Press, pp. 182–85, ISBN 0-521-82704-3
- Электричество до Франклина . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано 20 сентября 2012 года.
- Stewart, Joseph (2001), Intermediate Electromagnetic Theory, World Scientific, p. 50, ISBN 981-02-4471-1
- Simpson, Brian (2003), Electrical Stimulation and the Relief of Pain, Elsevier Health Sciences, pp. 6–7, ISBN 0-444-51258-6
- Diogenes Laertius. R.D. Hicks: Lives of Eminent Philosophers, Book 1 Chapter 1 [24] . Perseus Digital Library. Tufts University. — «Aristotle and Hippias affirm that, arguing from the magnet and from amber, he attributed a soul or life even to inanimate objects.» Дата обращения: 5 февраля 2017. Архивировано 30 июля 2022 года.
- Aristotle. Daniel C. Stevenson: De Animus (On the Soul) Book 1 Part 2 (B4 verso) . The Internet Classics Archive. — «Thales, too, to judge from what is recorded about him, seems to have held soul to be a motive force, since he said that the magnet has a soul in it because it moves the iron.» Дата обращения: 5 февраля 2017. Архивировано 26 февраля 2017 года.
- Frood, Arran (2003-02-27), Riddle of 'Baghdad's batteries', BBC, Архивировано 3 сентября 2017, Дата обращения: 16 февраля 2008
- Электростатическая машина Герике . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано из оригинала 17 сентября 2017 года.
- Первые опыты по передаче электричества на расстояние . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано 18 октября 2011 года.
- История электричества . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано 30 июня 2011 года.
- Открытие электричества . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано из оригинала 3 июня 2011 года.
- Это не единственное свойство заряженных тел; например, заряженные тела при движении способны создавать ещё и магнитное поле, а также подвергаются воздействию последнего (также в случае своего движения).
- Электричество в живых организмах, 1988, с. 66.
- Богданов К. Ю. Физик в гостях у биолога. — М.: «Наука», Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986, 144 с. (Б-чка «Квант», Вып. 49) тир. 135000 экз., ББК 22.3 + 28 Гл. 1. Живое электричество.
- Dell, Ronald; Rand, David (2001), Understanding Batteries, Unknown, 86, Royal Society of Chemistry: 2–4, Bibcode:1985STIN...8619754M, ISBN 0-85404-605-4
- McLaren, Peter G. (1984), Elementary Electric Power and Machines, Ellis Horwood, pp. 182–183, ISBN 0-85312-269-5
- Patterson, Walter C. (1999), Transforming Electricity: The Coming Generation of Change, Earthscan, pp. 44–48, ISBN 1-85383-341-X
- Edison Electric Institute, History of the Electric Power Industry, Архивировано 13 ноября 2007, Дата обращения: 8 декабря 2007 Архивная копия от 13 ноября 2007 на Wayback Machine
- Edison Electric Institute, History of the U.S. Electric Power Industry, 1882-1991, Архивировано 6 декабря 2010, Дата обращения: 8 декабря 2007
- Carbon Sequestration Leadership Forum, An Energy Summary of India, Архивировано 5 декабря 2007, Дата обращения: 8 декабря 2007 Архивная копия от 5 декабря 2007 на Wayback Machine
- IndexMundi, China Electricity - consumption, Архивировано 17 июня 2019, Дата обращения: 8 декабря 2007
- (1986), Electricity in Economic Growth, National Academies Press, p. 16, ISBN 0-309-03677-1
- (1986), Electricity in Economic Growth, National Academies Press, p. 89, ISBN 0-309-03677-1
- Wald, Matthew (1990-03-21), Growing Use of Electricity Raises Questions on Supply, New York Times, Архивировано 8 января 2008, Дата обращения: 9 декабря 2007
- Большая советская энциклопедия . Дата обращения: 4 февраля 2015. Архивировано 4 февраля 2015 года.
- d'Alroy Jones, Peter, The Consumer Society: A History of American Capitalism, Penguin Books, p. 211
- Жителям Подмосковья электричество не светит . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано 5 февраля 2012 года.
- Из-за отключения электричества в Санкт-Петербурге встал электротранспорт . Дата обращения: 17 мая 2011. Архивировано 17 марта 2013 года.
- ReVelle, Charles and Penelope (1992), The Global Environment: Securing a Sustainable Future, Jones & Bartlett, p. 298, ISBN 0-86720-321-8
- Danish Ministry of Environment and Energy, F.2 The Heat Supply Act, Denmark's Second National Communication on Climate Change, Архивировано 8 января 2008, Дата обращения: 9 декабря 2007 Архивная копия от 8 января 2008 на Wayback Machine
- Brown, Charles E. (2002), Power resources, Springer, ISBN 3-540-42634-5
- Hojjati, B.; Battles, S., The Growth in Electricity Demand in U.S. Households, 1981-2001: Implications for Carbon Emissions (PDF), Архивировано (PDF) 16 февраля 2008, Дата обращения: 9 декабря 2007
- Более миллиарда людей в мире живут без электричества — ИА «Финмаркет» . Дата обращения: 21 мая 2015. Архивировано 23 мая 2015 года.
Литература
- Калашников С. Г. Электричество. — М. : Наука, 1985. — 576 с.
- Эйхенвальд А. А. Электричество. — М. : Государственное технико-теоретическое издательство, 1933
- Беркинблит М. Б., Глаголева Е. Г. Электричество в живых организмах. — М.: Наука, 1988. — 288 с.
- Электричество и магнетизм: учеб. пос. … по направлению «Прикладные математика и физика» / Н. А. Кириченко. — Москва : МФТИ, 2011. — 420 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-7417-0356-4.
- Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Т. 5. Электричество и магнетизм. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 304 с.
Ссылки
- Боргман И. И. Электричество // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- «Электричество» — статья в Малой советской энциклопедии; 2 издание; 1937—1947 гг.
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Elektrichestvo znacheniya Elektri chestvo ot lat electricus dalee iz dr grech ἤlektron sovokupnost yavlenij obuslovlennyh sushestvovaniem vzaimodejstviem i dvizheniem elektricheskih zaryadov Termin vvedyon anglijskim estestvoispytatelem Uilyamom Gilbertom v ego sochinenii O magnite magnitnyh telah i o bolshom magnite Zemle 1600 god v kotorom obyasnyaetsya dejstvie magnitnogo kompasa i opisyvayutsya nekotorye opyty s naelektrizovannymi telami On ustanovil chto svojstvom naelektrizovyvatsya obladayut i drugie veshestva IstoriyaZadolgo do togo kak poyavilis kakie libo znaniya ob elektrichestve lyudi znali o svojstvah elektricheskih ryb Drevneegipetskie teksty datiruemye 2750 godom do n e upominayut etih ryb kak Gromoverzhcev Nila i opisyvayut ih kak zashitnikov vseh drugih ryb Tysyacheletiya spustya ob elektricheskih rybah vnov soobshali drevnegrecheskie rimskie i arabskie estestvoispytateli i vrachi Nekotorye drevnie pisateli takie kak Plinij Starshij i Skribonij Larg svidetelstvovali o paralizuyushem dejstvii elektricheskih razryadov proizvodimyh elektricheskimi somami i elektricheskimi skatami i znali chto takie razryady mogut peremeshatsya vdol provodyashih obektov Pacientam stradayushim ot takih nedugov kak podagra ili golovnaya bol predpisyvalos dotragivatsya do elektricheskih ryb v nadezhde chto moshnyj razryad izlechit ih Drevnie kultury Sredizemnomorya znali chto nekotorye predmety takie kak yantarnye palochki mozhno nateret koshachim mehom chtoby privlech lyogkie predmety takie kak perya Fales Miletskij sdelal ryad nablyudenij staticheskogo elektrichestva okolo 600 g do n e iz kotoryh on zaklyuchil chto trenie delaet yantar magnitnym v otlichie ot mineralov takih kak magnetit kotorye ne nuzhdayutsya v natiranii Fales byl neprav polagaya chto prityazhenie vyzvano magnitnym effektom no pozzhe nauka dokazhet svyaz mezhdu magnetizmom i elektrichestvom Dolgoe vremya znanie ob elektrichestve ne shlo dalshe podobnyh predstavlenij Hotya i sushestvuet osnovannaya na otkrytii v 1936 godu tak nazyvaemoj bagdadskoj batarei polemicheskaya teoriya predpolagayushaya ispolzovanie galvanicheskih elementov eshyo v drevnosti odnako neyasno byl li upomyanutyj artefakt elektricheskim po svoej prirode V 1600 godu Uilyam Gilbert vvyol v obrashenie sam termin elektrichestvo yantarnost ot dr grech ἤlektron elektron yantar a v 1663 godu magdeburgskij burgomistr Otto fon Gerike sozdal elektrostaticheskuyu mashinu v vide nasazhennogo na metallicheskij sterzhen sernogo shara kotoraya pozvolila nablyudat ne tolko effekt prityagivaniya no i effekt ottalkivaniya V 1729 godu anglichanin Stiven Grej provyol opyty po peredache elektrichestva na rasstoyanie obnaruzhiv chto ne vse materialy odinakovo peredayut elektrichestvo V 1733 godu francuz Sharl Dyufe ustanovil sushestvovanie dvuh tipov elektrichestva steklyannogo i smolyanogo kotorye vyyavlyalis pri trenii stekla o shyolk i smoly o sherst V 1745 godu gollandec Piter van Mushenbruk sozdayot pervyj elektricheskij kondensator Lejdenskuyu banku Primerno v eti zhe gody raboty po izucheniyu atmosfernogo elektrichestva veli i russkie uchyonye G V Rihman i M V Lomonosov Pervuyu teoriyu elektrichestva sozdayot amerikanec Bendzhamin Franklin kotoryj rassmatrivaet elektrichestvo kak nematerialnuyu zhidkost flyuid Opyty i nablyudeniya s elektrichestvom 1747 god On takzhe vvodit ponyatie polozhitelnogo i otricatelnogo zaryada izobretaet molnieotvod i s ego pomoshyu dokazyvaet elektricheskuyu prirodu molnij Izuchenie elektrichestva perehodit v kategoriyu tochnoj nauki posle otkrytiya v 1785 godu zakona Kulona Majkl Faradej osnovopolozhnik ucheniya ob elektromagnitnom pole Dalee v 1791 godu italyanec Galvani publikuet Traktat o silah elektrichestva pri myshechnom dvizhenii v kotorom opisyvaet nalichie elektricheskogo toka v myshcah zhivotnyh Drugoj italyanec Volta v 1800 godu izobretaet pervyj istochnik postoyannogo toka galvanicheskij element predstavlyayushij soboj stolb iz cinkovyh i serebryanyh kruzhochkov razdelyonnyh smochennoj v podsolennoj vode bumagoj V 1802 godu Vasilij Petrov obnaruzhil voltovu dugu S etogo otkrytiya russkogo uchyonogo nachalas istoriya elektricheskoj lampochki ili lampy nakalivaniya V dalnejshem osnovnoj vklad v sozdanie elektricheskoj lampochki vnesli russkie inzhenery Pavel Nikolaevich Yablochkov i Aleksandr Nikolaevich Lodygin Lodygin posle dolgih eksperimentov sozdal Tovarishestvo elektricheskogo osvesheniya Lodygin i kompaniya i v 1873 godu prodemonstriroval lampy nakalivaniya svoej sistemy Akademiya nauk prisvoila Lodyginu Lomonosovskuyu premiyu za to chto ego izobretenie privodit k poleznym vazhnym i novym prakticheskim primeneniyam Togda zhe sobstvennuyu konstrukciyu lampy parallelno razrabatyval Pavel Yablochkov V 1876 godu on poluchil patent za lampochku svoej sistemy kotoraya poluchila nazvanie svecha Yablochkova Posle grandioznogo uspeha svechi Yablochkova na Parizhskoj vystavke 1878 goda kotoruyu posetilo mnogo russkih eyu zainteresovalis v Rossii Lodyginu naoborot ne udalos naladit v Rossii shirokoe proizvodstvo svoih lamp On uehal v Ameriku i tam uznal chto izobretyonnaya im lampochka nosit imya Edisona No russkij inzhener ne stal dokazyvat svoj prioritet a prodolzhal rabotu nad usovershenstvovaniem svoego izobreteniya V 1820 godu datskij fizik Ersted na opyte obnaruzhil elektromagnitnoe vzaimodejstvie Zamykaya i razmykaya cep s tokom on uvidel kolebaniya strelki kompasa raspolozhennoj vblizi provodnika Francuzskij fizik Amper v 1821 godu ustanovil chto svyaz elektrichestva i magnetizma nablyudaetsya tolko v sluchae elektricheskogo toka i otsutstvuet v sluchae staticheskogo elektrichestva Raboty Dzhoulya Lenca Oma rasshiryayut ponimanie elektrichestva Gauss formuliruet osnovnuyu teoremu teorii elektrostaticheskogo polya 1830 Opirayas na issledovaniya Ersteda i Ampera Faradej otkryvaet yavlenie elektromagnitnoj indukcii v 1831 godu i sozdayot na ego osnove pervyj v mire generator elektroenergii vdvigaya v katushku namagnichennyj serdechnik i fiksiruya vozniknovenie toka v vitkah katushki Faradej otkryvaet zakony elektroliza 1834 vvodit ponyatie elektricheskogo i magnitnogo polej Analiz yavleniya elektroliza privyol Faradeya k mysli chto nositelem elektricheskih sil yavlyayutsya ne kakie libo elektricheskie zhidkosti a atomy chasticy materii Atomy materii kakim to obrazom odareny elektricheskimi silami utverzhdaet on Faradeevskie issledovaniya elektroliza sygrali principialnuyu rol v stanovlenii elektronnoj teorii Faradej sozdal i pervyj v mire elektrodvigatel provolochka s tokom vrashayushayasya vokrug magnita Vencom issledovanij elektromagnetizma yavilas razrabotka britanskim shotlandskim fizikom D K Maksvellom teorii elektromagnitnyh yavlenij On vyvel uravneniya svyazyvayushie voedino elektricheskie i magnitnye harakteristiki polya v 1873 godu V 1880 godu Per Kyuri otkryvaet pezoelektrichestvo V tom zhe godu D A Lachinov pokazal usloviya peredachi elektroenergii na bolshie rasstoyaniya Gerc eksperimentalno registriruet elektromagnitnye volny 1888 god V 1897 godu Dzhozef Tomson otkryvaet materialnyj nositel elektrichestva elektron mesto kotorogo v strukture atoma ukazal vposledstvii Ernest Rezerford V XX veke byla sozdana teoriya Kvantovoj elektrodinamiki V 1967 godu byl sdelan ocherednoj shag na puti izucheniya elektrichestva S Vajnberg A Salam i Sh Gleshou sozdali obedinyonnuyu teoriyu elektroslabyh vzaimodejstvij TeoriyaElektricheskij zaryad eto svojstvo tel kolichestvenno harakterizuemoe fizicheskoj velichinoj togo zhe nazvaniya proyavlyayusheesya prezhde vsego v sposobnosti sozdavat vokrug sebya elektricheskoe pole i posredstvom nego okazyvat vozdejstvie na drugie zaryazhennye to est obladayushie elektricheskim zaryadom tela Elektricheskie zaryady razdelyayut na polozhitelnye i otricatelnye vybor kakoj imenno zaryad nazvat polozhitelnym a kakoj otricatelnym schitaetsya v nauke chisto uslovnym odnako etot vybor uzhe istoricheski sdelan i teper hot i uslovno za kazhdym iz zaryadov zakreplyon vpolne opredelyonnyj znak Tela zaryazhennye zaryadom odnogo znaka ottalkivayutsya a protivopolozhno zaryazhennye prityagivayutsya Pri dvizhenii zaryazhennyh tel kak makroskopicheskih tel tak i mikroskopicheskih zaryazhennyh chastic perenosyashih elektricheskij tok v provodnikah voznikaet magnitnoe pole i takim obrazom imeyut mesto yavleniya pozvolyayushie ustanovit rodstvo elektrichestva i magnetizma elektromagnetizm Ersted Faradej Maksvell V strukture materii elektricheskij zaryad kak svojstvo tel voshodit k zaryazhennym elementarnym chasticam naprimer elektron i antiproton imeyut otricatelnyj zaryad a proton i pozitron polozhitelnyj Naibolee obshaya fundamentalnaya nauka izuchayushaya elektricheskie zaryady ih vzaimodejstvie i polya imi porozhdaemye i dejstvuyushie na nih to est prakticheski polnostyu pokryvayushaya temu elektrichestva za isklyucheniem takih detalej kak elektricheskie svojstva konkretnyh veshestv kak to elektroprovodnost i t p eto elektrodinamika Kvantovye svojstva elektromagnitnyh polej zaryazhennyh chastic i t p izuchayutsya naibolee gluboko kvantovoj elektrodinamikoj hotya chast iz nih mozhet byt obyasnena bolee prostymi kvantovymi teoriyami Elektrichestvo v prirodeMolniya nochyu v Denvere Yarkim proyavleniem elektrichestva v prirode sluzhat molnii elektricheskaya priroda kotoryh byla ustanovlena v XVIII veke Molnii izdavna vyzyvali lesnye pozhary Po odnoj iz versij imenno molnii priveli k pervonachalnomu sintezu aminokislot i poyavleniyu zhizni na zemle Eksperiment Millera Yuri i Teoriya Oparina Holdejna Atmosfera Zemli predstavlyaet soboj gigantskij kondensator nizhnyaya obkladka kotorogo zemnaya poverhnost zaryazhena otricatelno a verhnyaya obkladka verhnie sloi atmosfery do vysoty 50 km polozhitelno Raznost potencialov mezhdu poverhnostyu Zemli i verhnimi sloyami atmosfery sostavlyaet 400 kV vblizi poverhnosti Zemli sushestvuet postoyannoe elektricheskoe pole napryazhyonnostyu 100 V m Dlya processov v nervnoj sisteme cheloveka i zhivotnyh reshayushee znachenie imeet zavisimost propusknoj sposobnosti kletochnoj membrany dlya ionov natriya ot potenciala vnutrikletochnoj sredy Posle povysheniya napryazheniya na kletochnoj membrane natrievyj kanal otkryvaetsya na vremya poryadka 0 1 1 0 ms chto privodit k skachkoobraznomu rostu napryazheniya zatem raznost potencialov na membrane snova vozvrashaetsya k svoemu pervonachalnomu znacheniyu Opisannyj process kratko nazyvaetsya nervnym impulsom V nervnoj sisteme zhivotnyh i cheloveka informaciyu ot odnoj kletki k drugoj peredayut nervnye impulsy vozbuzhdeniya dlitelnostyu okolo 1 ms Nervnoe volokno predstavlyaet soboj cilindr napolnennyj elektrolitom Signal vozbuzhdeniya peredayotsya bez umensheniya amplitudy vsledstvie effekta kratkovremennogo uvelicheniya pronicaemosti membrany dlya ionov natriya Mnogie ryby ispolzuyut elektrichestvo dlya zashity i poiska dobychi pod vodoj Yuzhnoamerikanskij elektricheskij ugor sposoben generirovat elektricheskie razryady napryazheniem do 500 volt Moshnost razryadov elektricheskogo skata mozhet dostigat 500 Vt Akuly minogi nekotorye somoobraznye ispolzuyut elektrichestvo dlya poiska dobychi Elektricheskij organ ryb rabotaet s chastotoj neskolko soten gerc i sozdayot napryazhenie v neskolko volt Elektricheskoe pole ulavlivaetsya elektroreceptorami Nahodyashiesya v vode predmety iskazhayut elektricheskoe pole Po etim iskazheniyam ryby legko orientiruyutsya v mutnoj vode Proizvodstvo i prakticheskoe ispolzovanieGenerirovanie i peredacha Rannie eksperimenty epohi antichnosti takie kak opyty Falesa s yantarnymi palochkami byli fakticheski pervymi popytkami izucheniya voprosov svyazannyh s proizvodstvom elektricheskoj energii Etot metod v nastoyashee vremya izvesten kak triboelektricheskij effekt i hotya s ego pomoshyu mozhno prityagivat lyogkie predmety i porozhdat iskry v sushnosti on chrezvychajno maloeffektiven Funkcionalnyj istochnik elektrichestva poyavilsya tolko v 1800 godu kogda bylo izobreteno pervoe ustrojstvo dlya ego polucheniya voltov stolb On i ego sovremennyj variant elektricheskaya batareya yavlyayutsya himicheskimi istochnikami elektricheskogo toka v osnove ih raboty lezhit vzaimodejstvie veshestv v elektrolite Batareya dayot vozmozhnost poluchit elektrichestvo v sluchae neobhodimosti yavlyaetsya mnogofunkcionalnym i shiroko rasprostranyonnym istochnikom pitaniya kotoryj horosho podhodit dlya primeneniya v razlichnyh usloviyah i situaciyah odnako eyo zapas energii konechen i posle istosheniya poslednego batareya nuzhdaetsya v zamene ili perezaryadke Dlya udovletvoreniya bolee sushestvennyh potrebnostej v bolshem eyo obyome elektricheskaya energiya dolzhna nepreryvno generirovatsya i peredavatsya po liniyam elektroperedach Poluchenie elektrichestva putyom preobrazovaniya kineticheskoj energii vetra nabiraet populyarnost vo mnogih stranah mira Obychno dlya eyo proizvodstva primenyayutsya elektromehanicheskie generatory privodimye v dejstvie libo za schyot szhiganiya iskopaemogo topliva libo s ispolzovaniem energii ot yadernyh reakcij libo posredstvom sily vozdushnyh ili vodnyh techenij Sovremennaya parovaya turbina izobretyonnaya Ch Parsonsom v 1884 godu v nastoyashee vremya generiruet primerno 80 vsego elektrichestva v mire ispolzuya te ili inye istochniki nagreva Eti ustrojstva bolee ne napominayut unipolyarnyj diskovyj generator Faradeya sozdannyj im v 1831 godu odnako v ih osnove po prezhnemu lezhit otkrytyj im princip elektromagnitnoj indukcii vozniknoveniya elektricheskogo toka v zamknutom konture pri izmenenii magnitnogo potoka prohodyashego cherez nego Blizhe k koncu XIX veka byl izobretyon transformator chto pozvolilo bolee effektivno peredavat elektroenergiyu pri bolee vysokom napryazhenii i menshej sile toka V svoyu ochered effektivnost peredachi energii obuslovlivala vozmozhnost generirovat elektrichestvo na centralizovannyh elektrostanciyah s vygodoj dlya poslednih i zatem perenapravlyat ego na dovolno protyazhyonnye distancii k konechnym potrebitelyam Poskolku elektroenergiyu zatrudnitelno hranit v takih kolichestvah kotorye byli by dostatochny v masshtabah gosudarstva neobhodimo soblyudat balans generirovat rovno stolko elektrichestva skolko potreblyaetsya polzovatelyami Dlya etogo energeticheskim kompaniyam neobhodimo tshatelno prognozirovat nagruzku i postoyanno koordinirovat proizvodstvennyj process so svoimi elektrostanciyami Nekotoroe kolichestvo moshnostej pri etom derzhitsya v rezerve chtoby v sluchae vozniknoveniya teh ili inyh problem ili poter energii podstrahovyvat elektroseti Po mere togo kak idyot modernizaciya i razvivaetsya ekonomika togo ili inogo gosudarstva spros na elektrichestvo bystro vozrastaet V chastnosti dlya Soedinennyh Shtatov etot pokazatel sostavil 12 rosta v god na protyazhenii pervoj treti XX veka a v nastoyashee vremya analogichnyj progress nablyudaetsya u takih intensivno razvivayushihsya ekonomik kak Kitaj i Indiya Istoricheski rost potrebnosti v elektrichestve operezhaet analogichnye pokazateli dlya drugih vidov energonositelej Sleduet takzhe zametit chto bespokojstvo po povodu vliyaniya proizvodstv elektroenergii na okruzhayushuyu sredu privelo k sosredotocheniyu vnimaniya na generirovanii elektrichestva posredstvom vozobnovlyaemyh istochnikov v osobennosti za schyot energii vetra i vody Primenenie Osnovnaya statya Elektrotehnika Ispolzovanie elektrichestva obespechivaet dovolno udobnyj sposob peredachi energii i v silu etogo ono bylo adaptirovano dlya sushestvennogo i po sej den rastushego spektra prakticheskih prilozhenij Odnim iz pervyh obshedostupnyh sposobov primeneniya elektrichestva bylo osveshenie usloviya dlya etogo okazalis sozdany posle izobreteniya lampy nakalivaniya v 1870 h godah Pervaya lampa nakalivaniya predstavlyala soboj zamknutyj sosud bez vozduha s ugolnym sterzhnem Hotya s elektrifikaciej byli sopryazheny svoi riski zamena otkrytogo ognya na elektricheskoe osveshenie v znachitelnoj stepeni sokratila kolichestvo vozgoranij v bytu i na proizvodstve Lampa nakalivaniya V celom nachinaya s XIX veka elektrichestvo plotno vhodit v zhizn sovremennoj civilizacii Elektrichestvo ispolzuyut ne tolko dlya osvesheniya no i dlya peredachi informacii telegraf telefon radio televidenie a takzhe dlya privedeniya mehanizmov v dvizhenie elektrodvigatel chto aktivno ispolzuetsya na transporte tramvaj metro trollejbus elektrichka i v bytovoj tehnike utyug kuhonnyj kombajn stiralnaya mashina posudomoechnaya mashina V celyah polucheniya elektrichestva sozdany osnashyonnye elektrogeneratorami elektrostancii a dlya ego hraneniya akkumulyatory i elektricheskie batarei Segodnya takzhe elektrichestvo ispolzuyut dlya polucheniya materialov elektroliz dlya ih obrabotki svarka sverlenie rezka i sozdaniya muzyki elektrogitara Zakon Dzhoulya Lenca o teplovom dejstvii elektricheskogo toka obuslovlivaet vozmozhnosti dlya elektricheskogo otopleniya pomeshenij Hotya takoj sposob dovolno universalen i obespechivaet opredelyonnuyu stepen upravlyaemosti ego mozhno rassmatrivat kak izlishne resursozatratnyj v silu togo chto generirovanie ispolzuemogo v nyom elektrichestva uzhe potrebovalo proizvodstva tepla na elektrostancii V nekotoryh stranah naprimer v Danii byli dazhe prinyaty zakonodatelnye normy ogranichivayushie ili polnostyu zapreshayushie ispolzovanie elektricheskih sredstv otopleniya v novyh domah V eto zhe vremya elektrichestvo eto praktichnyj istochnik energii dlya ohlazhdeniya i odnoj iz aktivno rastushih oblastej sprosa na elektrichestvo yavlyaetsya kondicionirovanie vozduha Po dannym Vsemirnogo banka na 2015 god bolee milliarda chelovek v mire zhili bez ispolzovaniya elektrichestva v bytu Okolo 3 mlrd chelovek ispolzovali dlya prigotovleniya pishi i otopleniya kerosin drova drevesnyj ugol i navoz Hronologiya osnovnyh otkrytij i izobretenijOsnovnaya statya Istoriya elektrotehnikiPrimechaniyaSpiridonov O P Universalnye fizicheskie postoyannye M Prosveshenie 1984 s 52 BBK 22 3 S72 Moller Peter Kramer Bernd December 1991 Review Electric Fish BioScience 41 11 American Institute of Biological Sciences 794 96 794 doi 10 2307 1311732 JSTOR 1311732 Bullock Theodore H 2005 Electroreception Springer pp 5 7 ISBN 0 387 23192 7 Morris Simon C 2003 Life s Solution Inevitable Humans in a Lonely Universe Cambridge University Press pp 182 85 ISBN 0 521 82704 3 Elektrichestvo do Franklina neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano 20 sentyabrya 2012 goda Stewart Joseph 2001 Intermediate Electromagnetic Theory World Scientific p 50 ISBN 981 02 4471 1 Simpson Brian 2003 Electrical Stimulation and the Relief of Pain Elsevier Health Sciences pp 6 7 ISBN 0 444 51258 6 Diogenes Laertius R D Hicks Lives of Eminent Philosophers Book 1 Chapter 1 24 neopr Perseus Digital Library Tufts University Aristotle and Hippias affirm that arguing from the magnet and from amber he attributed a soul or life even to inanimate objects Data obrasheniya 5 fevralya 2017 Arhivirovano 30 iyulya 2022 goda Aristotle Daniel C Stevenson De Animus On the Soul Book 1 Part 2 B4 verso neopr The Internet Classics Archive Thales too to judge from what is recorded about him seems to have held soul to be a motive force since he said that the magnet has a soul in it because it moves the iron Data obrasheniya 5 fevralya 2017 Arhivirovano 26 fevralya 2017 goda Frood Arran 2003 02 27 Riddle of Baghdad s batteries BBC Arhivirovano 3 sentyabrya 2017 Data obrasheniya 16 fevralya 2008 Elektrostaticheskaya mashina Gerike neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano iz originala 17 sentyabrya 2017 goda Pervye opyty po peredache elektrichestva na rasstoyanie neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano 18 oktyabrya 2011 goda Istoriya elektrichestva neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano 30 iyunya 2011 goda Otkrytie elektrichestva neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano iz originala 3 iyunya 2011 goda Eto ne edinstvennoe svojstvo zaryazhennyh tel naprimer zaryazhennye tela pri dvizhenii sposobny sozdavat eshyo i magnitnoe pole a takzhe podvergayutsya vozdejstviyu poslednego takzhe v sluchae svoego dvizheniya Elektrichestvo v zhivyh organizmah 1988 s 66 Bogdanov K Yu Fizik v gostyah u biologa M Nauka Gl red fiz mat lit 1986 144 s B chka Kvant Vyp 49 tir 135000 ekz BBK 22 3 28 Gl 1 Zhivoe elektrichestvo Dell Ronald Rand David 2001 Understanding Batteries Unknown 86 Royal Society of Chemistry 2 4 Bibcode 1985STIN 8619754M ISBN 0 85404 605 4 McLaren Peter G 1984 Elementary Electric Power and Machines Ellis Horwood pp 182 183 ISBN 0 85312 269 5 Patterson Walter C 1999 Transforming Electricity The Coming Generation of Change Earthscan pp 44 48 ISBN 1 85383 341 X Edison Electric Institute History of the Electric Power Industry Arhivirovano 13 noyabrya 2007 Data obrasheniya 8 dekabrya 2007 Arhivnaya kopiya ot 13 noyabrya 2007 na Wayback Machine Edison Electric Institute History of the U S Electric Power Industry 1882 1991 Arhivirovano 6 dekabrya 2010 Data obrasheniya 8 dekabrya 2007 Carbon Sequestration Leadership Forum An Energy Summary of India Arhivirovano 5 dekabrya 2007 Data obrasheniya 8 dekabrya 2007 Arhivnaya kopiya ot 5 dekabrya 2007 na Wayback Machine IndexMundi China Electricity consumption Arhivirovano 17 iyunya 2019 Data obrasheniya 8 dekabrya 2007 1986 Electricity in Economic Growth National Academies Press p 16 ISBN 0 309 03677 1 1986 Electricity in Economic Growth National Academies Press p 89 ISBN 0 309 03677 1 Wald Matthew 1990 03 21 Growing Use of Electricity Raises Questions on Supply New York Times Arhivirovano 8 yanvarya 2008 Data obrasheniya 9 dekabrya 2007 Bolshaya sovetskaya enciklopediya neopr Data obrasheniya 4 fevralya 2015 Arhivirovano 4 fevralya 2015 goda d Alroy Jones Peter The Consumer Society A History of American Capitalism Penguin Books p 211 Zhitelyam Podmoskovya elektrichestvo ne svetit neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano 5 fevralya 2012 goda Iz za otklyucheniya elektrichestva v Sankt Peterburge vstal elektrotransport neopr Data obrasheniya 17 maya 2011 Arhivirovano 17 marta 2013 goda ReVelle Charles and Penelope 1992 The Global Environment Securing a Sustainable Future Jones amp Bartlett p 298 ISBN 0 86720 321 8 Danish Ministry of Environment and Energy F 2 The Heat Supply Act Denmark s Second National Communication on Climate Change Arhivirovano 8 yanvarya 2008 Data obrasheniya 9 dekabrya 2007 Arhivnaya kopiya ot 8 yanvarya 2008 na Wayback Machine Brown Charles E 2002 Power resources Springer ISBN 3 540 42634 5 Hojjati B Battles S The Growth in Electricity Demand in U S Households 1981 2001 Implications for Carbon Emissions PDF Arhivirovano PDF 16 fevralya 2008 Data obrasheniya 9 dekabrya 2007 Bolee milliarda lyudej v mire zhivut bez elektrichestva IA Finmarket neopr Data obrasheniya 21 maya 2015 Arhivirovano 23 maya 2015 goda LiteraturaKalashnikov S G Elektrichestvo M Nauka 1985 576 s Ejhenvald A A Elektrichestvo M Gosudarstvennoe tehniko teoreticheskoe izdatelstvo 1933 Berkinblit M B Glagoleva E G Elektrichestvo v zhivyh organizmah M Nauka 1988 288 s Elektrichestvo i magnetizm ucheb pos po napravleniyu Prikladnye matematika i fizika N A Kirichenko Moskva MFTI 2011 420 s il 21 sm ISBN 978 5 7417 0356 4 Fejnman R Fejnmanovskie lekcii po fizike T 5 Elektrichestvo i magnetizm M Editorial URSS 2004 304 s SsylkiV rodstvennyh proektahZnacheniya v VikislovareCitaty v VikicitatnikeMediafajly na VikiskladePortal Fizika Borgman I I Elektrichestvo Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Elektrichestvo statya v Maloj sovetskoj enciklopedii 2 izdanie 1937 1947 gg