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연료. 본문
연료.
197. 먼저 연료에 내포된 에너지부터 시작하겠습니다. 물론 우리는 연료를 태우거나 공기 중의 산소와 결합할 수 있습니다. 그리하여 우리는 많은 양의 고온의 열을 공급받으며, 이를 통해 우리는 몸을 따뜻하게 하고 음식을 요리할 수 있을 뿐만 아니라 실제로 그것을 기계적 동력원으로 사용하여 열 기관을 구동할 수 있습니다.
연료는 목재와 석탄의 두 가지입니다. 이제 우리가 이것들의 기원을 고려한다면 우리는 그것들이 태양 광선에 의해 생성되었음을 알 수 있을 것입니다. 우리가 이미 언급했듯이( 180 조 ) 이러한 광선 중 일부는 식물의 잎에서 탄산을 분해하여[144페이지] 산소, 탄소는 식물의 구조나 나무에 사용됩니다. 이제 이 광선의 에너지는 이 과정에서 소비되며, 실제로 나무를 만드는 데 모두 사용되기 때문에 식물 잎의 좋은 사진적 인상을 만들기에는 그러한 에너지가 충분하지 않습니다.
따라서 우리는 나무에 내포된 에너지가 태양 광선에서 파생되고 석탄에도 동일한 말이 적용된다는 것을 알 수 있습니다. 실제로 나무와 석탄의 유일한 차이점은 나이뿐입니다. 나무는 최근에 Nature의 실험실에서 밝혀진 반면 석탄이 살아있는 식물의 잎을 형성한 이후로 수천 년이 지났습니다.
198. 그러므로 우리는 연료의 에너지가 태양광선에서 나온다고 말할 수 있습니다. [7] 석탄은 자연이 우리를 위한 일종의 자본으로 마련한 저장소인 반면, 목재는 불안정한 연간 수입입니다.
따라서 우리는 현재 자신의 유산에 들어온 지 얼마 되지 않은 어린 상속인의 입장에 있으며 수입에 만족하지 않고 실현된 재산을 빠르게 낭비하고 있습니다. 이 주제는 우리가 자본을 지출하고 있을 뿐만 아니라 가장 유용하고 가치 있는 부분을 지출하고 있다고 언급한 Jevons 교수에 의해 우리 앞에 강제로 제기되었습니다. 우리는 지금 표면 석탄을 사용하고 있기 때문입니다. 그러나 이것이 소진될 때가 올 것이며 우리는[145페이지] 용품. 이제 에너지의 원천으로 간주되는 그러한 공급은 멀리 떨어져 있으면 덜 효과적일 것입니다. 왜냐하면 우리는 그것을 표면으로 가져오기 위해 필요한 에너지의 양을 공제해야 하기 때문입니다. 그 결과 우리는 석탄 공급이 고갈되고 다른 에너지원에 의지하지 않을 수 없는 시간을 생각해야 합니다.
음식.
199. 음식의 에너지는 연료의 에너지와 유사하며 비슷한 용도로 사용됩니다. 연료가 열을 발생시키거나 일을 하는 데 사용될 수 있는 것처럼 음식에는 두 가지 역할이 있습니다. 우선, 점진적인 산화를 통해 신체의 온도를 유지합니다. 그리고 다음 장소에서 그것은 작업 수행을 위해 그릴 에너지 원으로 사용됩니다. 따라서 일을 많이 하는 사람이나 말은 전혀 일하지 않을 때보다 더 많은 음식을 먹어야 합니다. 따라서 고된 노동을 하는 죄수는 일하지 않는 사람보다 더 나은 식사가 필요하고, 전쟁에 지친 군인은 평화일 때보다 더 많이 먹어야 한다는 것을 알게 됩니다.
우리의 음식은 동물성 또는 식물성일 수 있습니다. 후자의 경우 연료처럼 태양 광선의 에너지에서 즉시 파생됩니다. 그러나 그것이 전자라면 유일한 차이점은 그것이 우리에게 오기 전에 동물의 몸을 통과했다는 것입니다. 동물은 풀을 먹고 우리는 그 동물을 먹었습니다.
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실제로 우리는 동물을 영양가 있는 다양한 식품으로 활용하고 있으며, 현재의 소화 기관으로는 직접 사용할 수 없는 풀과 같은 식물성 제품을 간접적으로 활용하고 있습니다.
물의 머리.
200. 연료와 음식의 에너지와 같은 물의 에너지는 태양 광선에 의해 발생합니다. 태양은 물을 기화시키고 고지대에서 다시 응축되어 수두로 사용할 수 있게 됩니다.
그러나 연료와 식품은 태양광선의 활성에 의한 것이고, 물의 증발과 응결은 가열효과에 의한 것이라는 차이가 있다.
조력 에너지.
201. 그러나 조수에서 파생된 에너지는 다른 기원을 가지고 있습니다. 예술에서 . 133 우리는 달이 지구의 유동적인 부분에 어떻게 작용하는지 보여주려고 노력했으며, 이 작용의 결과는 지구의 자전 에너지가 매우 점진적으로 중단됩니다.
따라서 우리는 조력 공장에서 파생된 모든 사용 가능한 에너지의 근원으로 봐야 하는 것이 이 회전 운동입니다.
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천연 유황, &c.
202. 우리 목록에서 사용 가능한 위치 에너지의 마지막 다양성은 천연 유황, 천연 철, &c에 암시된 것입니다. 우리의 힘을 검토하는 이 방법이 필요한 Tait 교수는 이것이 원시 형태의 에너지일 수 있고 우리가 아는 한 지구의 내부가 완전히 물질로 구성되어 있을 수 있다고 말했습니다. 그것의 결합되지 않은 형태. 그러나 가용 에너지의 원천으로서 그것은 실질적으로 중요하지 않습니다.
움직이는 공기와 물.
203. 우리는 운동을 대표하는 이용 가능한 에너지의 종류 다음으로 진행합니다. 그 중 주요한 것은 운동하는 공기와 운동하는 물입니다. 뱃사람이 돛을 펴고 배를 지표면의 한 부분에서 다른 부분으로 옮기는 것도 전자 덕분이고, 풍차가 우리의 옥수수를 맷돌로 가는 것도 같은 영향 때문입니다. 다시 말하지만, 움직이는 물은 아마도 동력의 원천으로 움직이는 공기보다 훨씬 더 자주 사용됩니다.
이 두 종류의 에너지는 의심할 여지 없이 태양 광선의 가열 효과에 기인합니다. 따라서 우리는 천연 유황 등의 공급이 완전히 미미하고 운영 중인 조력 공장이 적다는 점을 제외하고 우리가 사용할 수 있는 모든 에너지는 태양에 의한 것임을 확언할 수 있습니다.
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태양—고온 열의 근원.
204. 그러므로 이제 가장 경이로운 에너지원인 태양에 잠시 주의를 기울이도록 합시다.
여기에 고온 열의 방대한 저장소가 있습니다. 지금, 이것은 항상 많은 요청을 받아온 일종의 우월한 에너지입니다. 영원한 빛을 구성하려는 수많은 시도가 있어왔지만, 영구 운동을 구성하려는 유사한 시도가 있었지만, 영구 빛은 마법의 힘에서 비롯된 것으로 간주되고 영구 운동은 기계 기술에 기인한다는 차이점이 있습니다.
Walter Scott 경은 영원한 빛을 담기 위해 만들어진 Michael Scott의 무덤에 대한 그의 설명에서 이러한 믿음을 암시합니다. 따라서 마법사를 묻은 수도사는 델로레인의 윌리엄에게 이렇게 말합니다.
"이봐, 전사! 이제 붉은 십자가는
죽은 자의 무덤을 가리킵니다.
그 안에서 놀라운 빛을 태우고,
밤을 사랑하는 영혼을 쫓습니다. 그 등불 은 영원한 멸망이 있을 때까지
꺼지지 않고 타오를 것입니다.”
그리고 다시 무덤이 열렸을 때 우리는 다음과 같이 읽었습니다.
“
빛이 어떻게 그토록 찬란하게 빛나고,
성소의 지붕까지,
그리고 멀리 떨어진 갤러리를 통해 흘러가는지 당신이 그곳에 갔더라면 좋았을 텐데!
이토록 밝게 타오르는 지상의 불꽃은 없다.”
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빛과 다른 모든 형태의 우월한 에너지가 본질적으로 사라지는 이 땅의 불꽃은 - 거기 시인의 말이 옳았음 - 확실히 이 땅의 불꽃이 아닙니다.
영원한 빛 불가능.
205. 사실, 우리 독자들은 영원한 빛이 영원한 운동의 다른 이름일 뿐이라는 것을 즉시 인식할 것입니다. 왜냐하면 우리는 항상 고온의 열에서 가시적 에너지를 얻을 수 있기 때문입니다. 실제로 우리는 증기 기관에서 매일 그렇게 합니다.
그러므로 우리가 석탄을 태우고 공기 중의 산소와 결합하게 할 때 우리는 그 과정에서 많은 양의 고온 열을 얻습니다. 그러나 독자들은 연소로 인해 발생하는 탄산을 우리가 항상 사용할 수 있는 저온 열을 사용하여 다시 탄소와 산소로 바꾸는 것이 불가능합니까? 이 모든 것은 해리 온도라고 부를 수 있는 온도, 즉 탄산이 그 구성 성분으로 분리되는 온도가 낮은 온도라면 가능하며, 낮은 온도의 광원에서 나오는 광선도 가능합니다. 탄산을 분해하기에 충분한 활성력을 가지고 있다.
그러나 어느 쪽도 그렇지 않습니다. 자연은 이런 종류의 덫에 걸리지 않을 것입니다. 마치 그러한 모든 추측을 멈추려는 목적인 것처럼, 탄산과 같은 물질의 해리 온도는 매우 높고 활성선은[150페이지] 분해는 태양과 같은 극도로 높은 온도의 근원에만 속합니다. [8]
태양은 예외인가?
206. 그러므로 우리는 영원한 운동과 같은 영원한 빛이 불가능하다는 것을 당연하게 여길 수 있습니다. 그런 다음 우리는 동일한 주장이 우리 태양에 적용되는지 또는 태양에 유리하게 예외가 적용되는지 문의해야 합니다. 태양은 자신의 기반 위에 서 있습니까, 아니면 다른 모든 고온 열과 마찬가지로 태양과 함께 있는 시간의 문제입니까? 이 질문에 답하기 전에 태양열의 기원에 대해 알아보도록 하겠습니다.