|
|
|
Глава 5. Вселенная
Заключение (продолжение)Дальнейшее развитие энергетики, транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства связано с научными достижениями в электродинамике: обнаружение и исследование движения проводника с током в магнитном поле, явления электромагнитной индукции, что привело к изменению источников энергии и электрификации промышленности, транспорта и быта. Основой процесса электрификации послужило изобретение немецким электротехником Вернером фон Сименсом (1816—1892) динамо-машины (электрического генератора), электрической железной дороги, американским инженером Томасом Эдисоном (1847—1931) генератора, трансформатора и другой электроаппаратуры. Именно Эдисону принадлежит создание первого практически действующего телефонного микрофона, способа усиления звука в телефоне с помощью индукционной катушки, изобретение фонографа (рис. 159). Он же изобрёл электрическую лампочку накаливания с угольной нитью в баллоне (рис. 160), из которого откачан воздух, что позволило создать систему освещения с использованием большого числа ламп. На свои изобретения Эдисон получил 1093 патента в США и около 3000 патентов в других странах мира.
Принципиальное значение для развития промышленного производства имело изобретение двигателя внутреннего сгорания немецкими учёными Рудольфом Дизелем (1858—1913) и Николаусом Отто (1832—1891). Первый функционирующий одноцилиндровый двигатель (рис. 161) был создан Дизелем в 1897 г. КПД двигателя составлял 26,2% при массе 5 т. Это намного превосходило существующие двигатели Отто (рис. 162) с КПД 20% и судовые паровые турбины с КПД 12%. Поскольку сильно сжимать в цилиндре горючую смесь нельзя, так как она может воспламениться, Дизель предложил сжимать чистый воздух и впрыскивать в него жидкое топливо. Температура сжатого воздуха достигала 600—650 °С, при этом топливо самовоспламенялось, что и позволило повысить КПД двигателя.
Существенное изменение претерпела организация производства. Американский инженер Фредерик Тейлор (1856—1915) создал систему научной организации труда на конвейере, позволившую бесперебойно производить стандартизованные изделия, что привело к существенному росту производительности труда. Изменилась и структура производства: преимущественное развитие получили производство средств производства и тяжёлая промышленность — металлургия, машиностроение, добывающая промышленность. Началом второй научно-технической революции считают 40—50-е гг. XX в. Её предпосылками явились научные открытия первой половины XX в. в области электроники, ядерной физики и квантовой механики, достижения кибернетики, микробиологии, биохимии, химии полимеров. К основным открытиям и изобретениям этих лет относятся: 40-е гг. — телевидение, транзисторы, компьютер, радар, ракеты, атомная бомба; 50-е гг. — водородная бомба, искусственные спутники Земли, реактивный пассажирский самолёт, электроэнергетическая установка на базе ядерного реактора, станки с числовым программным управлением (ЧПУ); 60-е гг. — лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы; 70-е гг. — микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, промышленные роботы, биотехнология; 80-е гг. — сверхобъёмные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, компьютеры нового поколения, генная инженерия, термоядерный синтез.
|
|
|