В 1907 году на Водоотводном канале в Москве было завершено строительство новой муниципальной электростанции «Трамвайная» мощностью 6 МВт. В ту пору электрические трамваи уже ходили в обеих столицах, ряде губернских городов России. В 1916 году был отмечен пассажирский максимум для перевозок трамваями в Москве, Петрограде, Киеве, Варшаве, Ростовена-Дону, Харькове, Екатеринославе – 1,1 млрд
пассажиров. К 1917 году электрические трамваи стали основным видом городского транспорта.
«Всеобщая компания электричества» в 19121913 годах поставила электрооборудование для 7 линкоров, 6 крейсеров и 16 миноносцев императорского флота. В 1900-1913 годах в России прошло 7 электротехнических съездов.
Благодаря усилиям правительства вступили в строй Сестрорецкая, Алавердинская, Порожская, Тургусунская, Чуйская, Каракультукская, Ереванская ГЭС. Император поддержал первый опыт создания в Европе будущей энергосистемы.
В 1903 году вблизи Ессентуков одновременно со строительством гидроэлектростанции были сооружены 4 крупные трехфазные воздушные линии электропередачи 8 кВ протяженностью 20 км к Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам, Железноводску.
В 1909 году было закончено строительство Гиндукушской ГЭС мощностью 1,35 МВт на реке Мургаб в Туркмении.
По уровню производства электроэнергии Российская империя входила в четверку передовых держав, таких как США, Германия и Великобритания.
Российский электротехнический институт стал ведущим научным учреждением в Европе. Здесь сформировались научные школы в электросвязи, радиотехнике, электротехнике, электроэнергетике и электрохимии.
В 1904 году здесь была оборудована первая в России высоковольтная лаборатория (200 кВт), а в 1910 году – разработан проект Волховской ГЭС. Осуществленная в стенах института в 1916 году первая трансляция низкой частоты на электронных лампах разрешила вопрос дальнего телефонирования.
По указаниям царя в 1910-1912 годах были разработаны проекты строительства электрифицированного метрополитена в Санкт-Петербурге и Москве.
Первым проектом полной электрификации России стал фундаментальный план профессора К. Кленингсборга, который большевики приписали Ленину, абсолютно ничего не смыслящему в этих делах.
Царь глубоко понимал роль и значение науки в жизни государства и общества, видел в ней необходимую основу экономического и духовного процветания России. Научная революция – одно из выдающихся явлений эпохи его правления.
За небольшой исторический срок был совершен настоящий прорыв в области естественных и технических наук, созданы уникальные научные школы. При Николае II русская наука получила мировое признание.
В области физики русские ученые открыли воздействие рентгеновских лучей на электрический разряд, заложили основы радиологии дисперсных систем. Открытием мирового значения стало измерение давления света на твердые тела и газы.
В области астрономии звездные каталоги, составленные в России в 1905 году, были наиболее точными в мире, а наблюдения русских ученых включены в известные мировые фундаментальные каталоги.
В области математики в Санкт-Петербурге под руководством П.Л. Чебышева сложилась получившая мировое признание математическая школа. Ее представители внесли ценный вклад в разработку теорий приближения функций и дифференциальных уравнений, теории чисел, теории вероятностей.
В области химии Н.Н. Бекетов способствовал развитию физической химии как самостоятельной дисциплины, заложил основы алюминотермии.
В России была создана биохимическая научная школа. Революционный вклад в органический катализ при высоких температурах и давлениях внес В.Н. Ипетьев.
Первым осуществил научные работы в области синтеза и изучения фосфорорганических соединений А.Е. Арбузов. Фундаментальный вклад Н.С. Курнакова в химию связан с созданием физико-химического анализа, Н.А. Шилов разработал теорию сопряженных химических реакций.
В области биологии с деятельностью А.Я. Данилевского связано становление биохимии как самостоятельной науки. В те годы была основана эволюционная палеонтология, создана российская школа биофизиков.
В области машиноведения А.И. Сидоров и П.Л. Чебышев заложили основные теории машин и механизмов. Была создана теория структуры и классификации плоских механизмов, предложен метод кинематического анализа, развитие теории зубчатых механизмов.