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모든 거대한 물리학

그리고 발명가 등장(TRIZ)

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트리즈. 모든 무한한 물리학

정신과 진료소의 환자 인 Henri Grizhot은 경수를 발명했습니다. 얼음이 아니라 적어도 200도까지 녹지 않는 단단한 물. 그리고 그것은 폴란드 작가 Stefan Weinfeld "Crazy"의 환상적인 이야기에서 성공했습니다. Grijot는 백색 분말형 분말을 받았습니다. 강하게 가열하면 분말이 일반 순수한 물로 변했습니다.

이 이야기는 1964년에 출판되었습니다. 그리고 90년 후, 그들은 실제로 물 10%와 규산 XNUMX%의 혼합물로 구성된 경수를 발명했습니다. 단단한 물은 실제로 하얀 가루처럼 밝혀졌습니다.

질문이 생길 수 있습니다. 왜 단단한 물이 필요한가요?

Henri Grizhot에게 바닥을 주자: "내 발명품은 광물이 풍부하지만 물이 부족한 지역에 공장을 지을 수 있게 할 것입니다. , 모든 종류의 액체를 담는 세라믹 및 금속 용기는 완전히 사라질 것입니다. 액체 상태는 횃불을 사용하는 것만큼 재미있을 것입니다."

과학자들은 단지 XNUMX~XNUMX%의 규산을 포함하는 단단한 물을 얻기 위해 노력하고 있습니다. 물리학 교과서에는 이것에 관한 것이 없습니다. 물리학은 매우 빠르게 발전하고 있으며 새로운 효과와 현상이 항상 발견되고 있습니다. 발명가에게 이러한 새로운 발견에 대해 아는 것이 얼마나 중요한지 상상할 수 있습니까?

다음은 전형적인 이야기입니다. 일부 과학자들은 물을 더 단단하게 만들려고 노력했지만 다른 과학자들은 물을 더 액체로 만드는 방법을 찾고 있었습니다. 1948년에 영국의 과학자 V. Tome은 놀라운 물리적 효과를 발견했습니다. 물에 소량(XNUMX분의 XNUMX)의 폴리머를 추가하면 수도관 벽의 물 마찰이 크게 감소할 수 있다는 것입니다. 마찰은 주로 빠르게 움직이는 스트림에서 와류의 형성과 스트림을 따라 위치한 긴 폴리머 분자로 인해 발생하며 와류를 약화시키고 물의 움직임을 합리화하며 물을 더 미끄럽게 만듭니다 ... Toms 효과에 대한 메시지가 게시되었습니다. , 곧 새로운 개구부를 사용한 많은 발명품이 나타났습니다. Toms 효과는 선박의 속도를 높이고 파이프를 통해 다양한 액체를 운송하는 동안 에너지 손실을 줄이며 소방 호스의 "범위"를 늘리는 데 도움이 되었습니다. 그리고 최근 모스크바 주립 대학의 발명가들은 스케이트 링크의 얼음에 폴리머를 추가할 것을 제안했습니다. 스케이트 날 아래에 고압이 생성되고 얼음이 녹고 얇은 물 윤활제 층이 형성되어 스케이터가 얼음 위에서 미끄러질 수 있습니다. 얼음에 첨가된 폴리머가 이 윤활유에 들어가 마찰을 줄여줍니다.

그러한 예가 많이 있습니다. 발명가는 모든 무한한 물리학, 즉 수천, 수천 가지 효과와 현상이 필요합니다. 이의를 제기할 수 있습니다. 물리학에 너무 많은 섹션이 있기 때문에 물리학자는 물리학을 모두 알지 못합니다. 발명가가 물리학자보다 물리학을 더 잘 알 필요는 없습니다. 예, 물론 광대함을 받아들일 수는 없습니다. 탈출구는 물리적 효과와 현상의 독창적인 적용에 대한 자세한 참고서를 만드는 것입니다. 코로나 방전과 거의 동일하지만 물론 훨씬 더 자세하고 정확합니다.

"창의 물리학"에 관한 최초의 참고 서적은 70년대 초에 등장했습니다. 그들은 많은 물리적 효과의 창의적인 가능성을 설명했습니다. 이후 효과 조합에 대한 참고서가 등장해야 할 것 같습니다. 그러나 그러한 가이드는 아직 존재하지 않습니다. 가능한 조합이 너무 많다...

예를 들어, 빛의 편광과 같은 현상이 있습니다. 우리는 빛이 전자기파라는 것을 알고 있습니다. 빛이 특정 물질을 통과하면 편광될 수 있습니다. 진동은 예를 들어 수직 평면에서 한 평면에서 발생합니다. 두 번째 현상: 빛의 편광면을 회전시키는 결정이 있습니다. 이러한 결정의 판이 두꺼울수록 판을 통과하는 편광의 편광면이 더 많이 회전합니다. 세 번째 현상(익숙한 현상): 가열하면 몸이 팽창합니다. 이 세 가지 현상을 결합하면 온도계를 얻을 수 있습니다. 온도가 높을수록 판의 두께가 두꺼워지고 결과적으로 판을 통과하는 편광의 회전각도 커집니다.

이러한 물리적 효과의 조합이 형성되는 법칙은 아직 완전히 명확하지 않습니다. 오늘은 창의적 문제 해결 이론에 대한 최첨단 연구입니다.

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