En quelle année, l'induction électromagnétique a été ouverte. Droit d'induction électromagnétique

En quelle année, l'induction électromagnétique a été ouverte. Droit d'induction électromagnétique

Apparition dans l'induction de l'explorateur EMF

Si vous passez B. Explorateur et déplacez-le de sorte qu'il soit dans son mouvement traversé les lignes électriques du champ, puis le conducteur se posera , appelé Induction EMF.

L'induction EMF surgira dans le conducteur et si le conducteur est fixé, et il déplacera le champ magnétique, traversant le conducteur avec ses lignes électriques.

Si le conducteur dans lequel l'induction EDC est guidée pour fermer sur n'importe quelle chaîne extérieure, alors sous l'action de cet EDC sur la chaîne coule actuel, appelé courant d'induction.

EMS à induction de phénomène. Dans le conducteur lors de la traversée de ses lignes électriques du champ magnétique est appelée induction électromagnétique.

L'induction électromagnétique est un processus inversé, c'est-à-dire la transformation de l'énergie mécanique en électricité.

Le phénomène de l'induction électromagnétique a trouvé l'utilisation la plus large. Sur l'utilisation de celui-ci est basé sur le dispositif de diverses machines électriques.

La valeur et la direction de l'induction EMF

Considérez maintenant, quelle sera la valeur et la direction induites dans le conducteur EMF.

La valeur de l'induction EDC dépend de la quantité de lignes électriques du champ traversant le conducteur par unité de temps, c'est-à-dire de la vitesse du conducteur sur le terrain.

La valeur de l'EMF induit dépend directement de la vitesse du conducteur dans le champ magnétique.

La valeur de l'EMF induit dépend également de la longueur de la partie du conducteur, qui recevere les lignes de champ du champ. La partie la plus importante du conducteur coupe les lignes de champ du champ, le plus grand EMF est induit dans le conducteur. Et enfin, plus le champ magnétique, c'est-à-dire plus élevé, plus son induction, le grand EMF survient dans le conducteur traversant ce champ.

Donc, la valeur de l'induction EDC se produit dans le conducteur lorsqu'elle se déplace dans un champ magnétique, proportionnelle directement à l'induction du champ magnétique, la longueur du conducteur et la vitesse de son mouvement.

Cette dépendance est exprimée par la formule E \u003d BLV,

où e est EDC induction; Induction magnétique; I - longueur de l'explorateur; V est la vitesse du conducteur.

Il devrait être fermement rappelé que dans le conducteur se déplaçant dans un champ magnétique, l'EMF d'induction ne provient que si ce conducteur se coupe avec des lignes de champ magnétique du champ. Si le conducteur se déplace le long des lignes d'alimentation du champ, c'est-à-dire qu'elle ne se croisit pas et, comme elle devrait glisser dessus, aucun EMF n'est induit dedans. Par conséquent, la formule ci-dessus n'est valable que lorsque le conducteur se déplace perpendiculaire aux lignes d'alimentation magnétiques du champ.

La direction de l'EMF induit (ainsi que le courant dans le conducteur) dépend de la direction du conducteur. Pour déterminer la direction de l'EMF induit, il y a une règle de la main droite.

Si vous gardez la paume de sa main droite de sorte qu'elle consiste en des lignes électriques magnétiques du champ, et le pouce plié pointant le sens du mouvement du conducteur, les quatre doigts allongés indiqueront la direction de l'EMF induit et la direction du courant dans l'explorateur.

Règle de règle

Induction EMF dans la bobine

Nous avons déjà dit que pour créer une induction dans le conducteur, il est nécessaire de se déplacer dans le champ magnétique ou le conducteur lui-même, ou le champ magnétique. Dans l'autre cas, le conducteur doit intersecter les lignes d'alimentation magnétiques du champ, sinon l'EMF ne sera pas induit. EMF intronisé, et par conséquent, et le courant d'induction peut être obtenu non seulement dans un conducteur droit, mais également dans le conducteur, une réinitialisation dans la bobine.

Lorsque vous déplacez à l'intérieur d'un aimant permanent, EDC est induit en cela du fait que flux magnétique L'aimant traverse les virages de la bobine, c'est-à-dire que lorsque le conducteur droit se déplace dans le champ de l'aimant.

Si l'aimant est abaissé lentement à la bobine, l'EDC en se levant sera si petit que la flèche d'appareil peut ne pas se dévier. Si, au contraire, l'aimant entra rapidement dans la bobine, la déviation des flèches sera grande. Par conséquent, la valeur de l'EMF induit et, par conséquent, la résistance du courant dans la bobine dépend de la vitesse du mouvement des aimants, c'est-à-dire sur la rapidité des lignes électriques croisées par les virages de la bobine. Si cela est maintenant alternativement inséré dans la bobine à la même vitesse au début, un aimant puissant, puis on peut noter qu'avec une flèche magnétique puissante du dispositif s'écartera à un angle plus grand. Ça veut dire la valeur de l'EMF induite, et par conséquent, le courant du courant dans la bobine dépend de la magnitude du flux magnétique de l'aimant.

Et, enfin, si vous entrez avec la même vitesse, le même aimant d'abord dans la bobine avec un grand nombre de tours, puis avec beaucoup plus petit, puis dans le premier cas, la flèche d'instrument sera rejetée à un angle plus grand que dans la seconde. Par conséquent, la valeur de l'EMF induite, et donc, la force du courant dans la bobine dépend du nombre de ses virages. Les mêmes résultats peuvent être obtenus si au lieu d'un aimant constant à utiliser ElectroMet.

La direction de l'induction EMF dans la bobine dépend de la direction de déplacer l'aimant. Sur la manière de déterminer la direction de l'induction de l'EMF, la loi établie par E. X. Lenz.

Law Lenza pour l'induction électromagnétique

Toute modification du flux magnétique à l'intérieur de la bobine est accompagnée d'une induction EDC dedans et plus le courant magnétique est élevé, imprègne la bobine, le grand EMF est induit dedans.

Si la bobine dans laquelle l'induction EDC est créée est fermée sur la chaîne extérieure, il s'agit d'un courant d'induction à tour de rôle, ce qui crée un champ magnétique autour du conducteur, qui est due à la bobine se transforme en solénoïde. Il s'avère de telle sorte que le champ Magnétique changeant provoque un courant d'induction dans la bobine, qui crée à son tour son champ magnétique autour de la bobine - le champ actuel autour de la bobine.

Étudier ce phénomène, E. X. Lenz a créé une loi qui détermine la direction du courant d'induction dans la bobine et, par conséquent, la direction de l'induction EDC. L'induction EMF se produit dans la bobine lorsque le flux magnétique change en elle crée un courant d'une telle direction dans laquelle le flux magnétique de la bobine créé par ce courant empêche le changement de flux magnétique étranger.

La loi Lenza est valable pour tous les cas d'induction actuelle dans des conducteurs, quelle que soit la forme des conducteurs et sur la manière dont la variation du champ magnétique externe est atteinte.


Lorsque l'aimant permanent se déplace par rapport à la bobine de fil attachée aux bornes de galvanomètre ou lorsque la bobine se déplace par rapport à l'aimant, un courant d'induction se produit.

Courants d'induction dans des conducteurs massives

Le flux magnétique en mutation est capable d'induire l'EMF non seulement dans la torsion de bobine, mais également dans des conducteurs de métaux massifs. Pelage de l'épaisseur du conducteur massif, le flux magnétique induisait EMF dedans, créant des courants d'induction. Celles-ci soient appâtées à travers le conducteur massif et y transforment en elle.

Les cœurs transformateurs, les pipelines magnétiques de diverses machines électriques et appareils ne sont que ces conducteurs massifs chauffés avec des courants d'induction qui se produisent. Le phénomène est donc indésirable afin de réduire la magnitude des courants d'induction de la partie des machines électriques et des cochants de transformateurs ne sont pas massifs, mais constitués de feuilles minces, isolées une de l'autre papier ou de la couche de vernis isolant. En raison de cela, le chemin de la propagation des courants de vortex en poids du conducteur bloque.

Mais parfois dans la pratique, les courants de vortex sont utilisés et comme courants utiles. L'utilisation de ces courants est basée, par exemple, travail et soi-disant sédatifs magnétiques de pièces mobiles d'instruments électriques.

La nouvelle période de développement de la science physique commence par l'ouverture brillante du Faraday induction électromagnétique. C'est dans cette découverte que la capacité de la science à enrichir la technique avec de nouvelles idées était brillante. Déjà Faraday lui-même a prévisionné sur la base de son ouverture de l'existence d'ondes électromagnétiques. Le 12 mars 1832, il a scellé une enveloppe avec les mots "De nouvelles critiques, actuellement stockées dans une enveloppe scellée dans les archives de la Société royale". Cette enveloppe a été ouverte en 1938, il s'est avéré que Farnays a clairement représenté que des actions d'induction s'appliquent à la vitesse finale de la voie de la vague. "Je considère qu'il est possible d'appliquer la théorie des oscillations à la propagation de l'induction électrique", a écrit Faraday. Dans le même temps, il a souligné que "pour la distribution effet magnétique Le temps est requis, c'est-à-dire lorsqu'il est exposé à un aimant à un autre aimant à distance ou à un morceau de fer affectant la raison (que je me permettrais d'être appelé magnétisme) s'applique progressivement aux corps magnétiques et nécessite évidemment un certain temps, ce qui sera évidemment très mineur. Je crois aussi que l'induction électrique s'applique exactement de la même manière. Je crois que la propagation des forces magnétiques du pôle magnétique est similaire à l'oscillation d'une surface d'eau agitée ou sur des oscillations sonores de particules d'air. "

Farmadays comprit toute l'importance de son idée et, sans avoir à la tester expérimentalement, a décidé de «consolider l'ouverture pour lui-même et, donc, d'avoir le droit, en cas de confirmation expérimentale, déclarez cette date de la date de son ouverture. " Donc, le 12 mars 1832, l'humanité est arrivée à l'idée d'existence ondes électromagnétiques. À partir de cette date, l'historique d'ouverture commence radio.

Mais l'ouverture de Faraday était essentielle non seulement dans l'histoire de la technologie. Il a eu une influence énorme sur le développement de la mondialisation scientifique. De cette découverte de physique comprend un nouvel objet - champ physique. Ainsi, la découverte de Faraday appartient à ces fondamentaux découvertes scientifiquesqui laissent une trace notable dans toute l'histoire de la culture humaine.

Fils de London Blacksmith Twist Né à Londres le 22 septembre 1791. Brillant autodidacte n'a même pas besoin de finir École primaire Et pavé le chemin dans la science elle-même. Lors de l'enseignement d'un cas contraignant, il a lu des livres, en particulier en chimie, fait des expériences chimiques. Écouter les conférences publiques du célèbre chimiste Davy, il s'est finalement rendu compte que sa vocation était la science et se tourna vers lui avec une demande d'embauche à l'Institut royal. Depuis 1813, lorsque Faraday a été adopté par un assistant de laboratoire et jusqu'à la mort (25 août 1867), il vivait dans la science. Déjà en 1821, lorsque Faradays a reçu une rotation électromagnétique, il l'a élevé à «transformer le magnétisme à l'électricité». Dix ans de recherche et de travail intense ont été couronnés d'ouverture le 29 août 1871 d'induction électromagnétique.

"Deux cent trois pieds de fil de cuivre d'une seule pièce étaient enroulé sur un grand tambour en bois; d'autres cent trois pieds. Les mêmes fils ont été isolés sous la forme d'une spirale entre les virages du premier enroulement et le contact métallique a été éliminé par la dentelle. L'une de ces hélicités a été reliée à un galvanomètre, l'une de ces hélicules était reliée à un galvanomètre et l'autre - avec une batterie bien chargée d'une centaine de paires de plaques de quatre pouces carrés avec des plaques de cuivre doubles. Quand Le contact est fermé, une action temporaire, mais très faible sur le galvanomètre a été observée et une action faible similaire a eu lieu lorsque la batterie était floue. " Ainsi décrit les Pharads de sa première expérience dans l'induction des courants. Il a appelé ce type d'induction d'induction volt-électrique. Ensuite, il décrit son expérience principale avec une bague de fer - un prototype de moderne transformateur.

"Une bague de barres rondes a été soudée; l'épaisseur des métaux était égale à sept huitième pouce et le diamètre extérieur de la bague est de six pouces. Pour une partie de cette bague, trois spirales contenant chacune d'environ vingt-quatre pieds de cuivre fil, une épaisseur de vingt-pouces, étaient enroulées. Les spirales ont été isolées du fer et de l'autre ..., occupant environ neuf pouces le long de la bague de la bague pourraient être utilisés individuellement et dans le composé; ce groupe est indiqué par La lettre A. De l'autre côté de la bague était blessée de la même manière à environ soixante pieds de la même manière que le fil de cuivre en deux pièces, qui forma une spirale dans, ayant la même direction avec des spirales A, mais séparées d'eux à chaque extrémité pour environ la moitié du fer nu.

Spirale dans connecté fils de cuivre Avec un galvanomètre placé à une distance de trois pieds du fer. Les spirales séparées ont été combinées avec des extrémités avec les extrémités de manière à former une hélice commune, dont les extrémités étaient reliées à la batterie de dix paires de plaques de quatre pouces carrés. Le galvanomètre a réagi immédiatement et plus encore a été observé, comme décrit ci-dessus, avec l'utilisation de dix fois plus puissante spirale, mais sans fer; Cependant, malgré la préservation du contact, l'action s'est arrêtée. Lors de l'ouverture du contact avec la batterie, la flèche à nouveau déviée, mais dans la direction opposée à celle qui a été induite dans le premier cas. "

Farmadays a encore exploré l'impact du fer, apportant une tige de fer à l'intérieur de la bobine de la bobine, dans ce cas, le courant induit rendu une action très forte sur le galvanomètre. " "Cette action a ensuite été obtenue en utilisant ordinaire aimants"Faraday a appelé cette action induction magnétoélectrique, Estimant que la nature de l'induction volt-électrique et magnétoélectrique est la même.

Toutes les expériences décrites constituent le contenu des première et seconde sections de la Travail classique Faraday "Recherche expérimentale sur l'électricité", a commencé le 24 novembre 1831 dans la troisième partie de cette série "sur la nouvelle condition électrique de la matière" Faradays essayant d'abord de Décrivez les nouvelles propriétés des corps manifestés en induction électromagnétique. Il appelle cela une propriété détectée par "l'état électrotonique". Il s'agit de la première idée d'embryon du champ, formée plus tard par Faraday et défini d'abord Maxwell. La quatrième section de la première série est consacrée à l'explication du phénomène d'Arago. Faradays calcule correctement ce phénomène à l'induction et essaie de ce phénomène "Obtenir une nouvelle source d'électricité". Lorsque le disque de cuivre se déplace entre les pôles de l'aimant, il a reçu un courant dans un galvanomètre à l'aide de contacts coulissants. C'était le premier machine Dynamo. Faraday résume les résultats de leurs expériences avec les mots suivants: "Cela a été montré de manière à ce qu'il soit possible de créer un courant constant d'électricité avec un aimant ordinaire." De leurs expériences sur l'induction dans les conducteurs en mouvement de Faraday, la dépendance entre les pôles de l'aimant, le déplacement du conducteur et la direction du courant induit, c'est-à-dire "la loi qui contrôle la réception de l'électricité au moyen d'une induction magnétoélectrique". À la suite de ses recherches, Faradays a constaté que "la capacité d'induire des courants se manifester autour de la circonférence autour de l'asile magnétique ou de l'axe de puissance exactement car le magnétisme se pose autour du cercle autour du courant électrique et ils sont détectés." *

* (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 57.)

En d'autres termes, un champ électrique Vortex se produit autour d'un flux magnétique alternatif, tout comme un champ magnétique vortex survient autour du courant électrique. Ce fait fondamental a été généralisé par Maxwell sous la forme de ses deux équations du champ électromagnétique.

La deuxième série d'études «études» est également consacrée à l'étude des phénomènes d'induction électromagnétique, la deuxième série d'études «études» est également dévouée, lancée le 12 janvier 1832. La troisième série a commencé le 10 janvier 1833, Faraday dévotes à la preuve de l'identité différentes espèces Électricité: électrostatique, galvanoplastie, animal, magnétoélectrique (c'est-à-dire obtenu au moyen d'induction électromagnétique). Faraday vient à la conclusion que l'électricité obtenue de différentes manières est qualitativement la même, la différence d'action n'est que quantitative. Cela a provoqué la dernière frappe du concept de divers "fluides" de résine et d'électricité en verre, de galvanisme, d'électricité animale. L'électricité s'est avérée être une seule essence, mais polaire.

La cinquième série de "Recherche" Faraday, lancée le 18 juin 1833, ici, Faraday, commence sa recherche sur l'électrolyse, qui l'a amené à établir des lois célèbres portant son nom. Ces études ont été poursuivies à la septième série, ont commencé le 9 janvier 1834. Dans cette dernière série de Faradays, il propose une nouvelle terminologie: des poteaux, apportant le courant dans l'électrolyte, il offre à appeler électrodes, Appel d'électrode positive anode, et négatif - cathode Substances acquises, qui vont à l'anode, il appelle anions, et des particules allant à la cathode - cations. Ensuite, il appartient aux termes électrolyte Pour les substances décomposées ions et Équivalents électrochimiques. Tous ces termes sont fermement conservés dans la science. Faraday fait la bonne conclusion des lois trouvées par lui, que pouvons-nous parler de certains quantité absolue Électricité associée à des atomes de matière ordinaire. "Bien que nous ne sachions rien à propos de ce qu'un atome est - écrit Faradays - mais nous imaginons involontairement une petite partie, ce qui est notre esprit quand on y pense; vrai, dans le même ou même plus grand que l'éternité que nous sommes relatifs à l'électricité , nous ne sommes même pas capables de dire si cela dépose une matière spéciale ou une matière, ou simplement le mouvement d'une substance ordinaire, ou une autre sorte de force ou d'agent; cependant, il y a un grand nombre de faits qui nous font penser que la matière Les atomes sont en quelque sorte doué par des forces électriques ou associées à eux et ils leur sont obligés avec leurs qualités les plus merveilleuses et y compris leur affinité chimique l'une pour l'autre »*.

* (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 335.)

Ainsi, Faradays a clairement exprimé l'idée de "électrification" de la matière, structure atomique L'électricité et un atome d'électricité, ou, comme des phares, «quantité absolue d'électricité» est exprimée, il s'avère "Défini également dans son action, comme n'importe quel quantité qui, restant liés à des particules de matière, signalez-les affinité chimique. " Charge électrique élémentaire, comme indiqué le développement ultérieur de la physique, peut vraiment être déterminé par les lois de Faraday.

La neuvième série de "Recherche" Faraday avait très important. Dans cette série, a commencé le 18 décembre 1834, il a été discuté sur les phénomènes d'induction automatique, sur les extracteurs de fermeture et d'ouverture. Faraday indique quand décrit ces phénomènes, bien qu'ils soient inhérents à inertie, Cependant, à partir de l'inertie mécanique, le phénomène d'auto-induction distingue le fait qu'ils dépendent de formes Explorateur. Faraday note que "les extraits sont identiques avec ... Courant induit" *. En conséquence, Faraday avait une idée d'une très grande valeur du processus d'induction. Dans la onzième série de leurs recherches, commencés le 30 novembre 1837, il affirme: «L'induction joue le rôle le plus courant dans tous les phénomènes électriques, participant, apparemment, dans chacun d'eux et est en réalité les caractéristiques du premier et substantiel. commencer "**. En particulier, selon Faraday, chaque processus de charge est le processus d'induction, déplacements Charges opposées: «Les substances ne peuvent être facturées absolument, mais uniquement relatives à la loi identifiées par induction. Toute charge est prise en charge par induction. Tous les phénomènes tension Inclure le début de l'induction "***. La signification de ces déclarations de Faraday est celle que tout champ électrique (le phénomène de tension" - sur la terminologie de Faraday) est nécessairement accompagné du processus d'induction dans l'environnement ("Déplacement "- par la terminologie ultérieure de Maxwell). Ce processus est déterminé par les propriétés de l'environnement, sa" capacité inductive ", la terminologie de Faraday ou" constante diélectrique ", selon la terminologie moderne. Expérience de Faradays avec un condensateur sphérique identifié le Perméabilité diélectrique d'un certain nombre de substances par rapport à l'air. Ces expériences ont renforcé le Faraday aux pensées sur le rôle essentiel du milieu dans les processus électromagnétiques.

* (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 445.)

** (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 478.)

*** (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 487.)

La loi de l'induction électromagnétique a été considérablement développée par le physicien russe de l'Académie Saint-Pétersbourg Emily Hristianovich Lenz (1804-1865). Le 29 novembre 1833, Lenz a signalé à l'Académie des sciences de ses recherches "sur la détermination de la direction des courants de galvanoplastie excitées par l'induction électrodynamique". Lenz a montré que l'induction magnétoélectrique de Faraday est étroitement liée aux forces électromagnétiques de l'ampère. "La position par laquelle le phénomène magnétoélectrique est réduit à l'électromagnétique, est la suivante: si le conducteur métallique se déplace près du courant de galvanisme ou de l'aimant, le courant galvanique d'une telle direction est excité, que si ce conducteur a été corrigé, le courant pourrait déterminer son mouvement dans la direction opposée; On suppose que le conducteur de repos ne peut se déplacer que dans la direction du mouvement ou dans la direction opposée "*.

* (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 148-149.)

Ce principe de Lenz révèle l'énergie des processus d'induction et a joué un rôle important dans les travaux d'Helmholtz afin d'établir la loi de la conservation de l'énergie. Lenz lui-même de sa règle a porté le principe des machines électromagnétiques bien connues dans l'ingénierie électrique: si vous faites pivoter la bobine entre les pôles de l'aimant, il génère un courant; Au contraire, si cela lui est envoyé, il tournera. Le moteur électrique peut être versé au générateur et inversement. Étudier l'effet des machines magnétoélectriques, Lenz ouvre la réaction d'ancrage en 1847.

En 1842-1843 Lenz a formulé une étude classique "sur les lois de la libération de chaleur par galvanoplastie" (rapportée le 2 décembre 1842, publiée en 1843), a commencé bien avant que les expériences similaires de Joule (le message de Joule ne soient apparu en octobre 1841) et a continué malgré le Publication Joule, "Depuis que ces dernières expériences peuvent répondre à des objections raisonnables, comme il l'a déjà été démontré par notre collègue M. Acad. Hesse" *. Lenz mesure le courant avec l'aide d'une tangente-bush - l'appareil inventé par le professeur Helsingfor Johann Nervier (1805-1848) et dans la première partie de son message, cet appareil explore. Dans la deuxième partie de la «mise en évidence de la chaleur dans les fils», qui rapportait le 11 août 1843, il vient à sa célèbre loi:

    "
  1. Chauffage en fil avec une proportion de courant de galvanoplastie à la résistance aux files.
  2. Chauffer le fil avec courant de galvanoplastie est proportionnelle au carré du service de serveur pour chauffer le courant "**.

* (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 361.)

** (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 441.)

La loi de Joule-Lenza a joué un rôle important dans la mise en place du droit de la conservation de l'énergie. Tout le développement de la science sur les phénomènes électriques et magnétiques n'a pas réussi à l'idée de l'unité des forces de la nature, à l'idée de préserver ces "forces".

Presque simultanément avec Faraday, une induction électromagnétique a été observée par le physicien américain Joseph Henry. (1797-1878). Henry a créé un grand électroaimant (1828) qui, qui se nourrit de l'élément galvanique à faible résistance, soutenait la cargaison en 2000 livres. À ce sujet, l'électromaghat mentionne les pharades et indique qu'il est possible d'obtenir une étincelle forte lors de l'ouverture.

Henry pour la première fois (1832) a observé le phénomène d'auto-induction et sa priorité a été marquée par le nom de l'unité de l'unité de Henry.

En 1842, Henry a établi nature oscillatoire La sortie de la banque de Leiden. Une aiguille en verre mince, avec l'aide qu'il a enquêté sur ce phénomène, a été magnétisée avec une polarité différente, tandis que la direction de la décharge est restée inchangée. "La décharge, quelle que soit sa nature, conclut Henry, ne semble pas (utiliser la théorie de Franklin. - PK)) Un seul transfert de fluide en apesanteur d'une plachage à une autre; le phénomène découvert nous fait permettre l'existence d'une décharge majeure en une direction, puis plusieurs actions étranges d'avant en arrière, chacune d'elles est plus faible que la précédente, qui se poursuit jusqu'à ce que la balance arrive. "

Les phénomènes d'induction deviennent un sujet de premier plan dans la recherche physique. En 1845, physicien allemand Franz Neuman (1798-1895) a donné une expression mathématique loi d'induction Généralisez la recherche Faraday et Lenz.

La force d'induction électromotrice a été exprimée en Neiman sous la forme d'un dérivé de temps de certaines fonctions induites et la configuration mutuelle des courants interactifs. Neumann appelé cette fonction potentiel électrodynamique. Il a également trouvé une expression pour le coefficient d'induction mutuelle. Dans sa composition "sur la préservation du pouvoir" en 1847, Helmgoltz apporte l'expression de Neumanov à la loi de l'induction électromagnétique des considérations énergétiques. Dans le même essayement, Helmholtz affirme que la décharge du condensateur est "non ... Un simple mouvement d'électricité dans une direction, mais ... le courant de celui-ci est un, puis de l'autre côté entre deux plaques sous la forme d'oscillations encore de moins en moins, jusqu'à ce que, enfin, toute la force en direct ne soit pas détruite par la somme de la résistance. "

En 1853 William Thomson (1824-1907) a donné la théorie mathématique de la décharge oscillatoire du condensateur et a établi la dépendance de la période d'oscillation des paramètres du circuit oscillant (formule Thomson).

En 1858 P. Blazerna (1836-1918) Enlevé la courbe de résonance expérimentale des oscillations électriques, étudie l'action du circuit de décharge induissant contenant la batterie de condensateurs et les conducteurs de fermeture du circuit latéral, de la longueur variable du conducteur induit. Dans le même 1858 Wilhelm FedDersen (1832-1918) Surveillé la décharge d'étincelles de la banque de Leiden dans un miroir rotatif et, en 1862, il a photographié une image d'une décharge d'étincelle dans un miroir en rotation. Ainsi, la nature oscillante de la décharge a été établie avec toute évidence. Dans le même temps, la formule Thomson a été vérifiée expérimentalement. Donc, étape par étape a été créée par la doctrine oscillations électriques, La fondation scientifique des variables d'ingénierie électrique et des ingénieurs radio.

Faraday. Ouvrir une induction électromagnétique

Les idées sur les communications inséparables et l'interaction des forces de la nature, Faradays ont essayé de prouver que l'ampère pourrait créer des aimants à l'aide de l'électricité, les aimants pourraient créer de l'électricité.

Sa logique était simple: le travail mécanique passe facilement en chaleur; Au contraire, la chaleur peut être convertie en travaux mécaniques (disons dans le moteur à vapeur). En général, parmi les forces de la nature, le ratio suivant se produit le plus souvent: si une ennuyeuse B, alors b donne lieu à A.

Si, avec l'aide de l'électricité, les aimants AMPERE ont reçu, alors il semble possible de "obtenir de l'électricité du magnétisme ordinaire". La même tâche a été située devant lui Arago et Ampère à Paris, Colladon - à Genève.

Faraday met de nombreuses expériences, dirige Pedantic Records. Chaque petite étude est dédiée au paragraphe des dossiers de laboratoire (publié à Londres complètement en 1931 sous le nom de «Diary» de Faraday »). La performance de Faraday dit au moins le fait que le dernier paragraphe du «journal» est marqué par le numéro 16041. Le brillant artisanat de l'expérimentateur de Faraday, l'obsession, la position philosophique claire ne pouvait pas être récompensée, mais nous devions nous attendre à un résultat de toutes onze ans.

En plus de la conjonction intuitive à la connexion universelle des phénomènes, elle est en effet à la recherche d'une "électricité du magnétisme" non supporté. En outre, lui, comme son professeur Davy, fit davantage de ses expériences que sur la construction mentale. Davy lui a appris:

Une bonne expérience a plus de valeur que la profondeur d'un tel génie que Newton.

Néanmoins, le Faraday était destiné à être les grandes découvertes. Le grand réaliste, il a filmé les empiristes, une fois imposé à Davy et, en quelques minutes, une grande perspicacité donnait - il a acquis la capacité aux généralisations les plus profondes.

Le premier aperçu de la bonne chance n'est apparu que le 29 août 1831. En ce jour, Faradays a connu un appareil simple en laboratoire: une bague de fer de diamètre d'environ six pouces, enveloppée de deux tranches de fil isolé. Lorsque des Faradays se sont connectés aux colliers d'une enroulement avec une batterie, son assistant, sergent d'artillerie Andersen, a vu la manière dont la flèche Galvanomètre a sauté, reliée à une autre enroulement.

Je me suis branlé et calmé, bien que le courant permanent continuait à couler sur le premier enroulement. Faraday a soigneusement examiné tous les détails de cette installation simple - tout était en ordre.

Mais la flèche du galvanomètre se tenait obstinément à zéro. Depuis la contrariété de Faraday, j'ai décidé d'éteindre le courant, puis un miracle s'est produit - lors de l'ouverture de la chaîne, la flèche de la galvanomètre se balançait encore et encore frotté sur zéro!

Faraday était en désireux: premièrement, pourquoi le tireur se comporte si étrange? Deuxièmement, avoir l'attitude des éclaboussures de splash, qu'il recherchait?

Ici, le Faraday a été ouvert dans toute la clarté, les grandes idées de l'ampère - la connexion entre le courant électrique et le magnétisme. Après tout, le premier enroulement dans lequel il a servi un courant est immédiatement devenu un aimant. Si nous considérons comme un aimant, l'expérience du 29 août a montré que le magnétisme semble donner lieu à l'électricité. Seules deux choses sont restées étranges dans ce cas: pourquoi l'éclaboussure de l'électricité lorsque l'électromagnét est allumé rapidement. Et plus pourquoi l'éclat semble-t-il lorsque l'aimant est éteint?

Le lendemain, le 30 août, est une nouvelle série d'expériences. L'effet est clairement exprimé, mais néanmoins absolument incompréhensible.

Faraday estime que la découverte est quelque part à proximité.

«Je reviens à nouveau avec l'électromagnétisme et je pense que j'ai attaqué une chose réussie, mais je ne peux toujours pas le dire. C'est peut-être très bien qu'après tout mon travail, je finirai par tirer l'algue au lieu de poisson. "

Au lendemain matin, le 24 septembre, Faradays a préparé de nombreux appareils différents dans lesquels les principaux éléments n'étaient plus enroulement avec un choc électrique, mais aimants permanents. Et l'effet existait également! La flèche dévied et s'est immédiatement précipitée en place. Ce mouvement de lumière s'est produit aux manipulations les plus inattendues avec un aimant, parfois cela semblait aléatoirement.

L'expérience suivante est le 1er octobre. Faraday décide de revenir au tout début - à deux enroulements: un avec un courant, un autre - connecté au galvanomètre. La différence avec la première expérience est l'absence d'une bague en acier - noyau. Les éclaboussures sont presque altérées. Le résultat est trivial. Il est clair que l'aimant sans noyau est beaucoup plus faible qu'un aimant avec un noyau. Par conséquent, l'effet est exprimé plus faible.

Faraday est déçu. Deux semaines, il ne convient pas aux appareils, réfléchissant sur les causes de l'échec.

Faraday sait à l'avance comment ce sera. L'expérience peut être brillamment.

"J'ai pris une barre magnétique cylindrique (3/4 pouces de diamètre et 8 1/4 pouce de long) et introduit l'une de ses extrémités à l'intérieur de l'hélice de fil de cuivre (longueur de 220 pieds) connectée au galvanomètre. Ensuite, j'ai rapidement poussé l'aimant à l'intérieur de l'hélice à toute la longueur et la flèche du galvanomètre a connu une poussée. Ensuite, j'ai aussi rapidement tiré un aimant de l'hélice et la flèche balancée à nouveau, mais dans la direction opposée. Ces fluctuations des flèches ont répété si l'aimant a poussé ou poussé. "

Secret - dans le mouvement de l'aimant! Le pouls de l'électricité est déterminé non par la position de l'aimant, mais le mouvement!

Cela signifie que "la once électrique ne se produit que lorsque l'aimant se déplace et non en vertu des propriétés inhérentes à la paix."

Cette idée est inhabituellement fructueuse. Si le mouvement d'aimant par rapport au conducteur crée de l'électricité, apparemment, le mouvement du conducteur par rapport à l'aimant doit donner naissance à l'électricité! De plus, cette "vague électrique" ne disparaîtra pas tant que le mouvement mutuel du conducteur et de l'aimant se poursuit. Il est donc possible de créer un générateur de courant électrique, qui agit autant que possible, si seul le mouvement mutuel des filants et des aimants se poursuivit!

Le 28 octobre, FaraDays a défini un disque de cuivre rotatif entre les poteaux de l'aimant de la chevou de la chevale, à partir duquel avec l'aide de contacts coulissants (un sur l'axe, l'autre sur la périphérie du disque) pourrait être retiré de la tension électrique. C'était le premier générateur d'électricité créé par les mains d'une personne.

Après que l'épopée "électromagnétique" de Faraday ait été forcée d'arrêter son travail scientifique depuis plusieurs années - son système nerveux était tellement épuisé ...

Les expériences similaires à Faradayevsky, comme déjà mentionnées, ont été menées en France et en Suisse. Le professeur de l'Académie de Genève Colladon était un expérimentateur sophistiqué (il, par exemple, produit au lac de Genève des mesures précises de la vitesse sonore dans l'eau). Peut-être craindre les vêtements des instruments, tels que des faradays, si possible, supprimé le galvanomètre du reste de l'installation. Beaucoup ont fait valoir que la Wandowkon a observé les mêmes mouvements fugaces de la flèche que Faraday, mais en attendant un effet plus stable et plus long, n'a pas donné ces surtensions «aléatoires» d'une importance appropriée ...

En effet, l'opinion de la majorité des scientifiques de cette époque a été réduite au fait que l'effet inverse de la "création d'électricité du magnétisme" devrait apparemment avoir un caractère tout aussi stationnaire, ainsi que l'effet "direct" - " la formation de magnétisme "dû au courant électrique. Le nombre inattendu «en molleton» de cet effet a été confondu par beaucoup, y compris les tendances, et ces nombreuses personnes payées pour leurs préjugés.

Faraday aussi, au début gênait le flux d'effet, mais il a fait confiance à plus de faits que des théories, et à la fin, la loi de l'induction électromagnétique. Cette loi semblait aux physiciens d'une défaillance imparfée, laide et étrange de logique intérieure.

Pourquoi le courant excité est-il excité uniquement pendant le mouvement de l'aimant ou change le courant dans l'enroulement?

Personne ne comprit cela. Même faraday même. Il a compris cela par dix-sept ans du chirurgien de l'armée essentielle de la garnison zathétique à Potsdam Herman Helmgolts. Dans l'article classique "sur la préservation du pouvoir", en formant sa loi de conservation de l'énergie, il a d'abord prouvé que l'induction électromagnétique devrait exister dans cette forme "laide".

Indépendamment de cela, l'aîné de Maxwell est venu et William Thomson. Il a également reçu l'induction électromagnétique de Faraday de la Loi de l'Amper lors de la prise en compte de la loi de la conservation de l'énergie.

Donc, l'induction électromagnétique «fugeting» a acquis des droits de citoyenneté et a été reconnu par des physiciens.

Mais elle ne convient de quelque manière que ce soit dans les concepts et les analogies de l'article Maxwell "sur Faraday Power Lines". Et c'était un sérieux inconvénient de l'article. Presque sa signification a été réduite pour illustrer que les théories de plages fermantes et longues représentent diverses description mathématique mêmes données expérimentales que les lignes électriques de Faraday ne contredit pas bon sens. Et tout est. Tout, bien que c'était déjà beaucoup.

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Induction électromagnétique - Il s'agit d'un phénomène qui consiste en l'occurrence de courant électrique dans un conducteur fermé à la suite de la modification du champ magnétique dans lequel il se trouve. Ce phénomène a ouvert le physicien anglais M. Faraday en 1831. L'essence de celle-ci peut être expliquée par plusieurs expériences simples.

Faraday décrit dans des expériences le principe d'obtention d'un courant alternatif Utilisé dans les générateurs d'induction produisant de l'énergie électrique sur des centrales thermiques ou hydroélectriques. Résistance à la rotation du rotor de générateur, qui se produit lorsque l'interaction du courant d'induction avec le champ magnétique est surmontée par le travail de vapeur ou d'hydrotrabines, en rotation du rotor. Ces générateurs convertir l'énergie mécanique en énergie électrique électrique .

Courants de vortex ou courants Foucault

Si un conducteur massif est placé dans un champ magnétique alternatif, dans ce conducteur, grâce au phénomène d'induction électromagnétique, des courants d'induction vortex se produisent, appelé courants Fouco.

Courants de tourbillon On produit également lorsque le conducteur massif est déplacé en constante, mais inhomogène dans le champ magnétique spatial. Toki Fouco a une telle direction que la force agissant sur eux dans le champ magnétique ralentit le mouvement du conducteur. Le pendule sous la forme d'une plaque métallique solide en matériau non magnétique, qui rend les oscillations entre les pôles de l'électromagnétique, s'arrête fortement lorsque le champ magnétique est activé.

Dans de nombreux cas, le chauffage causé par les courants de Foucault est nocif et doit y faire face. Les cœurs de transformateur, les rotors à moteur électrique sont dactylographiés à partir de plaques de fer séparées séparées par des couches d'un isolant qui empêche le développement de grands courants d'induction et les plaques elles-mêmes sont en alliages ayant une résistivité élevée.

Champ électromagnétique

Le champ électrique créé par des charges fixes est statique et agit sur des charges. Le courant constant provoque l'apparition d'un champ magnétique constant en force agissant sur des charges et des courants en mouvement. Les champs électriques et magnétiques existent dans ce cas indépendamment l'un de l'autre.

Phénomène induction électromagnétique Démontre l'interaction de ces champs observés dans des substances dans lesquelles il y a des charges libres, c'est-à-dire des conducteurs. Un champ magnétique variable crée un champ électrique alternatif, qui agissant sur des charges libres crée un courant électrique. Ce courant, étant variable, à son tour génère un champ magnétique alternatif qui crée un champ électrique dans le même conducteur, etc.

La combinaison d'alternance de champs magnétiques électriques et alternants se générant mutuellement s'appelle champ électromagnétique. Il peut exister dans un environnement où il n'y a pas de charges libres et se propage dans l'espace sous la forme d'une onde électromagnétique.

Classique électrodynamique - l'une des plus hautes réalisations de l'esprit humain. Elle a eu un impact énorme sur le développement ultérieur de la civilisation humaine, prédisant l'existence d'ondes électromagnétiques. Cela a conduit à la création ultérieure de la radio, de la télévision, des systèmes de télécommunication, des outils de navigation par satellite, ainsi que des ordinateurs, des robots industriels et domestiques et d'autres attributs de la vie moderne.

Pierre angulaire théories de Maxwell La déclaration était que la source du champ magnétique peut servir de champ électrique alternatif, comme la source du champ électrique, créant un courant d'induction dans le conducteur, sert de champ magnétique alternatif. La présence d'un conducteur n'est pas nécessairement - le champ électrique se produit dans l'espace vide. Les lignes du champ électrique, similaires aux lignes de champ magnétique, sont fermées. Le champ électrique et magnétique de l'onde électromagnétique est égal.

Induction électromagnétique dans les schémas et les tables


En 1821, Michael Faraday a enregistré dans son journal: "Tourner le magnétisme en électricité." Après 10 ans, cette tâche a été résolue.
Ouverture faraday
Ce n'est pas par hasard que la première et la plus importante étape de l'ouverture de nouvelles propriétés d'interactions électromagnétiques aient été faite par le fondateur des idées sur le champ électromagnétique - Faraday. Faraday était confiant de la nature uniforme des phénomènes électriques et magnétiques. Peu de temps après l'ouverture de ersted, il a écrit: "... Il semble très inhabituel de, d'une part, tout courant électrique était accompagné d'un effet magnétique de l'intensité correspondante dirigée à un angle droit au courant et de sorte que Dans le même temps dans de bons conducteurs d'électricité placés dans la sphère de cette action, le courant n'était pas du tout induit, il n'y avait pas d'action tangible équivalente à un tel courant. Travail persistant pendant dix ans et la foi en réussite dirigée par Faraday à la découverte, qui constitue ensuite la base de l'appareil des générateurs de toutes les centrales du monde, convertissant de l'énergie mécanique en énergie électrique. (Sources opérant sur d'autres principes: éléments galvaniques, batteries, thermos et photocellules - donnez une part insignifiante de l'énergie électrique produite.)
Pendant longtemps, la relation entre phénomènes électriques et magnétiques n'a pas été détectée. Il était difficile de penser à la chose principale: seulement le changement de champ magnétique de temps peut exciter un courant électrique dans une bobine fixe ou la bobine elle-même doit se déplacer dans un champ magnétique.
L'ouverture de l'induction électromagnétique, comme les pharades appelées ce phénomène, a été faite le 29 août »1831. Un cas rare, lorsque la date de la nouvelle découverte merveilleuse est si précise. Voici une brève description de la première expérience donnée par le Faraday elle-même.
"Un fil de cuivre avec une longueur de 203 pieds était enroulé sur une largeur de bobine en bois, et elle est blessée entre les tours de la même longueur, mais isolée du premier fil de calibre. Une de ces spirales était reliée à un galvanomètre et l'autre avec une batterie forte composée de 100 paires de plaques ... lorsque la chaîne est fermée, il était possible de remarquer une action soudaine, mais extrêmement faible sur le galvanomètre, et la la même chose a été remarquée lorsque le courant est arrêté. Avec le passage continu du courant à travers l'une des spirales, il n'a pas été possible de remarquer des actions sur un galvanomètre, ni de toutes les actions d'induction à une autre hélice, incroyable. 5.1
un choc qui chauffe la totalité de l'hélice connectée à la batterie et la luminosité de l'étincelle d'étincelle entre les charbons, témoignée de la puissance de la batterie. "
Ainsi, l'induction a été initialement ouverte à immobilier les unes des autres, les conducteurs pendant la fermeture et l'ouverture de la chaîne. Ensuite, il est clair de comprendre que le rapprochement ou l'élimination des conducteurs avec le courant devraient entraîner le même résultat que la fermeture et l'ouverture de la chaîne, les pharades à l'aide d'expériences ont prouvé que le courant se produit lorsque les bobines se déplacent par rapport à chaque autre (Fig. 5.1). Un familier avec les œuvres d'ampère, Faradays a compris que l'aimant est une combinaison de petits courants circulant dans des molécules. 17 octobre, comme inscrit dans son journal de laboratoire, un courant d'induction a été découvert dans la bobine pendant l'amarrage (ou la nomination) de l'aimant (Fig. 5.2). Dans un mois de Faraday, une manière expérimentale a découvert toutes les caractéristiques essentielles du phénomène d'induction électromagnétique. Osta-Valo ne donne que la loi stricte forme quantitative Et ouvrir pleinement la nature physique du phénomène.
Déjà, le Faraday lui-même attrapé le général, qui dépend de l'apparition d'un courant d'induction dans des expériences, qui ressemblent différemment.
Dans un circuit conducteur fermé, un courant se produit lorsqu'un changement de nombre de lignes à induction magnétique, pénétrant dans la surface délimitée par ce circuit. Et plus le nombre de lignes d'induction magnétiques change, plus le courant est grand. Dans le même temps, la raison de la modification du nombre de lignes d'induction magnétiques est complètement indifférente. Cela peut également être une modification du nombre de lignes d'induction magnétiques, pénétrer un conducteur fixe en raison d'une modification du courant dans la bobine adjacente et d'une modification du nombre de lignes dues au mouvement du contour dans un magnétique non uniforme. champ, dont les lignes changent dans l'espace (Fig. 5.3).
Faradays a non seulement découvert le phénomène, mais également le premier modèle imparfait d'un générateur de courant électrique convertit l'énergie mécanique de la rotation dans le courant. C'était un disque de cuivre massif, tournant entre les pôles d'un aimant puissant (Fig. 5.4). Fixation de l'axe et du bord du disque au galvanomètre, Faraday a trouvé une réponse
DANS
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Signature des flèches. Le courant était, la vérité était faible, mais le principe trouvé plus tard autorisé à construire de puissants générateurs. Sans eux, l'électricité à cette journée serait peu de luxe accessible.
Dans un circuit fermé conducteur, un courant électrique se produit si le contour est dans un champ magnétique alternatif ou se déplace dans le temps constant dans le temps afin que le nombre de lignes d'induction magnétiques qui imprègnent les changements de circuits. Ce phénomène s'appelle une induction électromagnétique.

Un exemple est la question. Dans ce contexte, nous pouvons parler de tabous. Il existe certaines zones qui seront tabous pour la majorité, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura personne, le troisième, le troisième scientifique qui va faire face à ce phénomène avec la curiosité de l'homme.

Ces conditions sociales rendent la plupart des gens inintéressionnaires dans cette situation. P: Et ceci est juste une question. Un exemple de raccords montre également la peur de ne pas discréditer. Dr. Marek Spira: Aujourd'hui, nous nous efforçons de renverser tout le tabou. D'une part, c'est une connaissance de la vérité et, d'autre part, le respect de certaines valeurs, dont le renversement ne conduit à la destruction de l'ordre public. La curiosité de l'homme est si grande qu'il dépasse toutes les frontières. Par nature, l'homme n'aime pas son tabou. Et en ce sens, le désir de vérité ne connaît pas les frontières qui existent, bien sûr, mais elles bougent constamment.

La nouvelle période de développement de la science physique commence par l'ouverture brillante du Faraday induction électromagnétique. C'est dans cette découverte que la capacité de la science à enrichir la technique avec de nouvelles idées était brillante. Déjà Faraday lui-même a prévisionné sur la base de son ouverture de l'existence d'ondes électromagnétiques. Le 12 mars 1832, il a scellé une enveloppe avec les mots "De nouvelles critiques, actuellement stockées dans une enveloppe scellée dans les archives de la Société royale". Cette enveloppe a été ouverte en 1938, il s'est avéré que Farnays a clairement représenté que des actions d'induction s'appliquent à la vitesse finale de la voie de la vague. "Je considère qu'il est possible d'appliquer la théorie des oscillations à la propagation de l'induction électrique", a écrit Faraday. Dans le même temps, il a souligné qu'il faut du temps pour répandre les effets magnétiques, c'est-à-dire lorsqu'il est exposé à un aimant à un autre aimant à distance ou à un morceau de fer, la cause affectée (que je me permettrais d'être appelée magnétisme) se propage de corps magnétiques progressivement et pour sa distribution nécessite un certain temps qui sera évidemment très insignifiant. Je crois aussi que l'induction électrique s'applique exactement de la même manière. Je crois que la propagation des forces magnétiques du pôle magnétique est similaire à l'oscillation d'un surface d'eau agitée ou sur les oscillations sonores des particules d'air. "

La question se pose ici, que nous sachions toute la vérité. Savoir la nature humaine peut être dit que, bien que ce soit impossible, nous nous efforcerons toujours de cela. Cependant, il y a un danger que nous ignorons ce mystère. Être à un certain stade de la connaissance, nous pouvons conclure que nous savons tous. Pendant ce temps, il y a une catastrophe et la question est de savoir comment pouvons-nous la laisser partir? Peut-être que c'était due à ne pas tenir compte des forces de la nature, des forces de la nature. Un exemple peut être un inventeur informatique qui a estimé que l'acquisition de connaissances dans l'ordinateur sera illimitée.

Farmadays comprit toute l'importance de son idée et, sans avoir à la tester expérimentalement, a décidé de «consolider l'ouverture pour lui-même et, donc, d'avoir le droit, en cas de confirmation expérimentale, déclarez cette date de la date de son ouverture. " Donc, le 12 mars 1832, l'humanité est arrivée à l'idée d'existence ondes électromagnétiques. À partir de cette date, l'historique d'ouverture commence radio.

Années après cette découverte, avoir des ordinateurs portables aujourd'hui, il s'agissait d'une illusion. En ce qui concerne l'ampleur de notre ignorance, le nombre de problèmes augmente. Nous, physiciens, timides de la terre. Supposons que nous voulions voler dans la galaxie loin du sol pour plusieurs années de lumière. Puisque nous ne pouvons pas construire un vaisseau spatial, qui se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, pour atteindre cette galaxie n'est pas assez génération d'astronautes. Bien que vous puissiez imaginer les voyages d'espace de nombreuses générations d'astronautes, mais cela n'est possible que dans la science-fiction.

Mais l'ouverture de Faraday était essentielle non seulement dans l'histoire de la technologie. Il a eu une influence énorme sur le développement de la mondialisation scientifique. De cette découverte de physique comprend un nouvel objet - champ physique. Ainsi, la découverte de Faraday appartient à ces découvertes scientifiques fondamentales qui laissent une trace perceptible tout au long de l'histoire de la culture humaine.

Ce sont ces constantes qui, nous connaissent aujourd'hui, déterminent les limites des connaissances. Si on considère Grande explosionNous devons nous rappeler que nos connaissances n'atteignent toujours pas le fait que la densité de matière est incomparable avec celle avec laquelle nous traitons aujourd'hui et que nous ne pouvons pas reproduire dans nos conditions.

Nous ne connaissons pas cette physique "explosive", nous ne connaissons donc pas ces constantes physiques si elles étaient. N.: Nous ne savons pas non plus que la physique d'aujourd'hui est l'ultime. Nous avons eu Newton, qui a ensuite été vérifié par Einstein. Nous pouvons donc conclure que Einstein sera testé par quelqu'un d'autre.

Fils de London Blacksmith Twist Né à Londres le 22 septembre 1791. Brillant autodidacte n'a pas été en mesure de finir d'école primaire et a ouvert la voie à la science lui-même. Lors de l'enseignement d'un cas contraignant, il a lu des livres, en particulier en chimie, fait des expériences chimiques. Écouter les conférences publiques du célèbre chimiste Davy, il s'est finalement rendu compte que sa vocation était la science et se tourna vers lui avec une demande d'embauche à l'Institut royal. Depuis 1813, lorsque Faraday a été adopté par un assistant de laboratoire et jusqu'à la mort (25 août 1867), il vivait dans la science. Déjà en 1821, lorsque Faradays a reçu une rotation électromagnétique, il l'a élevé à «transformer le magnétisme à l'électricité». Dix ans de recherche et de travail intense ont été couronnés d'ouverture le 29 août 1871 d'induction électromagnétique.

Sur cette base a été créée théorie spéciale La relativité a déjà été confirmée à plusieurs reprises expérimentalement. Cependant, si l'un de ces paradigmes échoue, nous aurons une nouvelle physique. Si nous disons que nous connaissons l'univers, la nature que nous savons ce qu'elle était auparavant, nous le disons, car ces constantes physiques ne changent pas leurs valeurs au fil du temps. Des expériences qui tentent de saper ces solides - et comment et comment ils sont conduits - pas convaincant.

En fait, nous pouvons dire qu'à partir d'un point donné, nous savons que les lois physiques régissant l'univers n'ont pas changé - ces constantes sont toutes de même. Y a-t-il des secrets avec lesquels nous ne voulons pas rencontrer? Kant a parlé de deux types de métaphysique - métaphysique comme une science qui n'existe pas et la métaphysique, comme une tendance naturelle qui nous fait casser le tabou.

"Deux cent trois pieds de fil de cuivre d'une seule pièce étaient enroulé sur un grand tambour en bois; d'autres cent trois pieds. Les mêmes fils ont été isolés sous la forme d'une spirale entre les virages du premier enroulement et le contact métallique a été éliminé par la dentelle. L'une de ces hélicités a été reliée à un galvanomètre, l'une de ces hélicules était reliée à un galvanomètre et l'autre - avec une batterie bien chargée d'une centaine de paires de plaques de quatre pouces carrés avec des plaques de cuivre doubles. Quand Le contact est fermé, une action temporaire, mais très faible sur le galvanomètre a été observée et une action faible similaire a eu lieu lorsque la batterie était floue. " Ainsi décrit les Pharads de sa première expérience dans l'induction des courants. Il a appelé ce type d'induction d'induction volt-électrique. Ensuite, il décrit son expérience principale avec une bague de fer - un prototype de moderne transformateur.

Les limites existent, mais l'esprit humain a un besoin naturel de poser des questions auxquelles ne peut être répondu de manière empirique. Ce n'est pas un luxe, mais le devoir d'une personne le trouve. Une fois la croyance que trop de curiosité nous laisse de Dieu. Nous avons soi-même créé Taboo - Dieu ne peut pas être connu, car nous perdrons la foi. Les personnes authentiques qui respectent, principalement confiance, et leur humilité était due à un contexte culturel. La personne éduquée a commencé à quitter Dieu, affirmant qu'il ne croirait pas en cette "superstition".

Il y avait beaucoup de malentendus, car parfois nous n'avons pas apprécié la recherche de vérité. Le christianisme n'a jamais officiellement déclaré une telle formule, car la foi a besoin d'aide à connaître la vérité et même à discuter avec le Seigneur Dieu. Pouvons-nous vraiment le rencontrer? C'est un autre problème, mais elle ne nous libère pas du devoir d'une recherche constante, car nous avons une raison. L'Église répète aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la raison. Même s'il défait des dogmes?

"Une bague de barres rondes a été soudée; l'épaisseur des métaux était égale à sept huitième pouce et le diamètre extérieur de la bague est de six pouces. Pour une partie de cette bague, trois spirales contenant chacune d'environ vingt-quatre pieds de cuivre fil, une épaisseur de vingt-pouces, étaient enroulées. Les spirales ont été isolées du fer et de l'autre ..., occupant environ neuf pouces le long de la bague de la bague pourraient être utilisés individuellement et dans le composé; ce groupe est indiqué par La lettre A. De l'autre côté de la bague était blessée de la même manière à environ soixante pieds de la même manière que le fil de cuivre en deux pièces, qui forma une spirale dans, ayant la même direction avec des spirales A, mais séparées d'eux à chaque extrémité pour environ la moitié du fer nu.

S.: Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, l'esprit ne peut pas annuler un dogme, et si cela se produit, cela signifie que nous n'avons pas besoin de traiter avec le dogme, mais avec la formule humaine sans couvrir. La raison est de détruire un mensonge, mais la vérité ne manque jamais. Nous le savons de l'histoire de l'Église, même si c'était très difficile, l'Église a pu se nettoyer de mensonges et nous en sommes fiers.

Une illustration peut être un exemple de l'équipage de deux vaisseaux spatiaux, après que l'équipage revienne une d'entre elles, on a dit: Dieu n'est pas, et l'autre est si belle qu'il ne peut être créé que par Dieu. Donc, s'il y a un tabou en général, il s'agit donc d'une créature temporaire due aux conditions culturelles et sociales, qui est principalement due aux préoccupations de faire face à quelque chose de risqué en termes de perte de position scientifique. C'est un mot magique - une organisation - a sa propre origine, la question reste - quoi? Quoi?

La spirale en fils de cuivre combinés avec un galvanomètre placé à une distance de trois pieds du fer. Les spirales séparées ont été combinées avec des extrémités avec les extrémités de manière à former une hélice commune, dont les extrémités étaient reliées à la batterie de dix paires de plaques de quatre pouces carrés. Le galvanomètre a réagi immédiatement et plus encore a été observé, comme décrit ci-dessus, avec l'utilisation de dix fois plus puissante spirale, mais sans fer; Cependant, malgré la préservation du contact, l'action s'est arrêtée. Lors de l'ouverture du contact avec la batterie, la flèche à nouveau déviée, mais dans la direction opposée à celle qui a été induite dans le premier cas. "

Par conséquent, Dieu sait des choses comme elles sont, et nous sommes ce qu'ils sont. R.: Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais quelque chose d'impossible à vérifier expérimentalement, il sera toujours plus difficile d'accepter. Surtout dans le domaine de la physique. N.: Le même Kant dit: J'ai une connaissance limitée pour faire de la place à la foi. Là où il y a des limites de la connaissance, ma foi commence.

N.: Les raisons de ce scientifique sont les suivantes: toutes les preuves de l'existence de Dieu étaient fausses, alors il n'y a pas de Dieu. Entre-temps, seule la méthodologie est vérifiée comme suit: toutes les preuves de l'existence de Dieu étaient fausses, mais aucune conclusion pour son existence ou son existence ne peut être effectuée. Et cela va vraiment au-delà de la compétence, mais il y a aussi un problème énorme ici - la méthode de recherche correcte: le bon ou incorrect, il concerne chaque domaine, que la physique, l'astronomie, la philosophie ou la théologie.

Farmadays a encore exploré l'impact du fer, apportant une tige de fer à l'intérieur de la bobine de la bobine, dans ce cas, le courant induit rendu une action très forte sur le galvanomètre. " "Cette action a ensuite été obtenue en utilisant ordinaire aimants"Faraday a appelé cette action induction magnétoélectrique, Estimant que la nature de l'induction volt-électrique et magnétoélectrique est la même.

Pourquoi est-il utilisé pour détecter les secrets - la nécessité naturelle d'approfondir la connaissance, de progresser ou de satisfaire les besoins subjectifs des chercheurs individuels? Cela peut être vu sur l'exemple de soi-disant non-inhibé. Études de base. Leur nature est d'ouvrir les secrets de la nature, indépendamment de l'incitation fréquemment utilisée pour les utiliser directement. Quand Faraday a découvert le phénomène de l'induction électromagnétique, lui a demandé, que serait-ce l'humanité?

Il a dit évasivement que vous allez probablement payer des impôts et ne consultez pas un côté scientifique de la découverte. Ses besoins subjectifs ont conclu dans le désir d'apprendre et de satisfaire qui venaient de lui. Il me semble que l'utilisation de l'utilité de l'étude n'est pas justifiée.

Toutes les expériences décrites constituent le contenu des première et seconde sections de la Travail classique Faraday "Recherche expérimentale sur l'électricité", a commencé le 24 novembre 1831 dans la troisième partie de cette série "sur la nouvelle condition électrique de la matière" Faradays essayant d'abord de Décrivez les nouvelles propriétés des corps manifestés en induction électromagnétique. Il appelle cela une propriété détectée par "l'état électrotonique". Il s'agit de la première idée d'embryon du champ, formée plus tard par Faraday et défini d'abord Maxwell. La quatrième section de la première série est consacrée à l'explication du phénomène d'Arago. Faradays calcule correctement ce phénomène à l'induction et essaie de ce phénomène "Obtenir une nouvelle source d'électricité". Lorsque le disque de cuivre se déplace entre les pôles de l'aimant, il a reçu un courant dans un galvanomètre à l'aide de contacts coulissants. C'était le premier machine Dynamo. Faraday résume les résultats de leurs expériences avec les mots suivants: "Cela a été montré de manière à ce qu'il soit possible de créer un courant constant d'électricité avec un aimant ordinaire." De leurs expériences sur l'induction dans les conducteurs en mouvement de Faraday, la dépendance entre les pôles de l'aimant, le déplacement du conducteur et la direction du courant induit, c'est-à-dire "la loi qui contrôle la réception de l'électricité au moyen d'une induction magnétoélectrique". À la suite de ses recherches, Faradays a constaté que "la capacité d'induire des courants se manifester autour de la circonférence autour de l'asile magnétique ou de l'axe de puissance exactement car le magnétisme se pose autour du cercle autour du courant électrique et ils sont détectés." *

Pour chaque découverte, vous devez être bien préparé. Chaque découverte, même la soi-disant catastrophe médiale, est couverte par l'énorme connaissance et l'expérience du chercheur. Seules une énorme connaissance, imagination et sortie au-delà du cadre traditionnel de la recherche scientifique vous permettent de voir quelque chose de nouveau, de nouveau, inconnu, puis appelé la découverte. Copernicus a été condamné non pas parce qu'il n'aimait pas, par exemple, il venait de Torun, mais parce qu'il ne pouvait pas comprendre que la Bible ne pouvait pas lire littéralement. Souvent, le chercheur est confronté à une approche vulgaire de l'apprentissage, des connaissances et des malentendus.

La deuxième série de "recherche" est également consacrée à l'étude des phénomènes d'induction électromagnétique, la deuxième série d'études "études" est également dédiée, lancée le 12 janvier 1832. La troisième série a commencé le 10 janvier 1833, Faraday Devotes à la preuve de l'identité de divers types d'électricité: électrostatique, galvanoplastie, animal, magnétoélectrique (c'est-à-dire obtenu au moyen d'induction électromagnétique). Faraday vient à la conclusion que l'électricité obtenue de différentes manières est qualitativement la même, la différence d'action n'est que quantitative. Cela a provoqué la dernière frappe du concept de divers "fluides" de résine et d'électricité en verre, de galvanisme, d'électricité animale. L'électricité s'est avérée être une seule essence, mais polaire.

Parfois, le découvreur est en avance sur son temps, seule une nouvelle génération prend sa découverte. Nous avons également une tendance naturelle à poser confortablement le monde dans différentes directions. Nous n'avons donc pas besoin de penser, juste pour consommer. Un exemple est James Clerk Maxwell, dont la célèbre équation est notre civilisation; Sans eux, il serait difficile de soumettre les succès et le développement d'aujourd'hui. Cependant, la compréhension du mécanisme Maxwell de la distribution électromagnétique ne s'intègre pas dans l'interprétation actuelle de ce phénomène.

En outre, Olivier Heviside, un autre scientifique et mathématicien, le rendit mathématique et formules mathématiques Très utile. C'est un exemple de l'essence et de la sorte de continuité de la science: la contribution à la connaissance universelle a de nombreux scientifiques, même le "plus petit". N'est-il pas réconfortant à l'ère de la prochaine humiliation du monde universitaire? Quels sont les secrets de la science moderne auxquels sont confrontés les plus grandes possibilités de recherche?

La cinquième série de "Recherche" Faraday, lancée le 18 juin 1833, ici, Faraday, commence sa recherche sur l'électrolyse, qui l'a amené à établir des lois célèbres portant son nom. Ces études ont été poursuivies à la septième série, ont commencé le 9 janvier 1834. Dans cette dernière série de Faradays, il propose une nouvelle terminologie: des poteaux, apportant le courant dans l'électrolyte, il offre à appeler électrodes, Appel d'électrode positive anode, et négatif - cathode Substances acquises, qui vont à l'anode, il appelle anions, et des particules allant à la cathode - cations. Ensuite, il appartient aux termes électrolyte Pour les substances décomposées ions et Équivalents électrochimiques. Tous ces termes sont fermement conservés dans la science. Faraday fait la bonne conclusion des lois trouvées par lui, que pouvons-nous parler de certains quantité absolue Électricité associée à des atomes de matière ordinaire. "Bien que nous ne sachions rien à propos de ce qu'un atome est - écrit Faradays - mais nous imaginons involontairement une petite partie, ce qui est notre esprit quand on y pense; vrai, dans le même ou même plus grand que l'éternité que nous sommes relatifs à l'électricité , nous ne sommes même pas capables de dire si cela dépose une matière spéciale ou une matière, ou simplement le mouvement d'une substance ordinaire, ou une autre sorte de force ou d'agent; cependant, il y a un grand nombre de faits qui nous font penser que la matière Les atomes sont en quelque sorte doué par des forces électriques ou associées à eux et ils leur sont obligés avec leurs qualités les plus merveilleuses et y compris leur affinité chimique l'une pour l'autre »*.

Les scientifiques se demandent toujours pourquoi la charge de proton est positive et l'électron est négatif? Quelles propriétés a antimatterium? Comment le matériau connu-t-il à des températures très élevées se comporter? Ces questions sont vraiment importantes. Nous parlons de températures comparables à la température interne du soleil. C'est un problème énorme pour les physiciens, très important dans le contexte de la recherche de nouvelles sources d'énergie.

Pour illustrer l'importance de ce problème pour l'humanité, il suffit d'apporter une des évaluations. Dans une situation de nombreux progrès de la science, l'utilisation de la nature dans la purge de l'humanité reste une personne de plus en plus confuse. Les changements commencent à flou. Le développement non chaleuré de la science n'a pas d'impact négatif sur développement intellectuel Les sociétés, mais sur les phénomènes contraires - négatifs, tels que l'analphabétisme secondaire, se multiplient.

* (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 335.)

Ainsi, Faradays a clairement exprimé l'idée d'une "électrification" de la matière, la structure atomique de l'électricité, l'atome d'électricité ou, comme des phares, "la quantité absolue d'électricité" est exprimée, elle s'avère "Défini également dans son action, comme n'importe quel quantité qui, restant liés à des particules de matière, signalez-les affinité chimique. " Charge électrique élémentaire, comme indiqué le développement ultérieur de la physique, peut vraiment être déterminé par les lois de Faraday.

La neuvième série de "Recherche" Faraday avait très important. Dans cette série, a commencé le 18 décembre 1834, il a été discuté sur les phénomènes d'induction automatique, sur les extracteurs de fermeture et d'ouverture. Faraday indique quand décrit ces phénomènes, bien qu'ils soient inhérents à inertie, Cependant, à partir de l'inertie mécanique, le phénomène d'auto-induction distingue le fait qu'ils dépendent de formes Explorateur. Faraday note que "les extraits sont identiques avec ... Courant induit" *. En conséquence, Faraday avait une idée d'une très grande valeur du processus d'induction. Dans la onzième série de leurs recherches, commencés le 30 novembre 1837, il affirme: «L'induction joue le rôle le plus courant dans tous les phénomènes électriques, participant, apparemment, dans chacun d'eux et est en réalité les caractéristiques du premier et substantiel. commencer "**. En particulier, selon Faraday, chaque processus de charge est le processus d'induction, déplacements Charges opposées: «Les substances ne peuvent être facturées absolument, mais uniquement relatives à la loi identifiées par induction. Toute charge est prise en charge par induction. Tous les phénomènes tension Inclure le début de l'induction "***. La signification de ces déclarations de Faraday est celle que tout champ électrique (le phénomène de tension" - sur la terminologie de Faraday) est nécessairement accompagné du processus d'induction dans l'environnement ("Déplacement "- par la terminologie ultérieure de Maxwell). Ce processus est déterminé par les propriétés de l'environnement, sa" capacité inductive ", la terminologie de Faraday ou" constante diélectrique ", selon la terminologie moderne. Expérience de Faradays avec un condensateur sphérique identifié le Perméabilité diélectrique d'un certain nombre de substances par rapport à l'air. Ces expériences ont renforcé le Faraday aux pensées sur le rôle essentiel du milieu dans les processus électromagnétiques.

* (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 445.)

** (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 478.)

*** (M. Faraday, Études expérimentales sur l'électricité, t. I, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1947, p. 487.)

La loi de l'induction électromagnétique a été considérablement développée par le physicien russe de l'Académie Saint-Pétersbourg Emily Hristianovich Lenz (1804-1865). Le 29 novembre 1833, Lenz a signalé à l'Académie des sciences de ses recherches "sur la détermination de la direction des courants de galvanoplastie excitées par l'induction électrodynamique". Lenz a montré que l'induction magnétoélectrique de Faraday est étroitement liée aux forces électromagnétiques de l'ampère. "La position par laquelle le phénomène magnétoélectrique est réduit à l'électromagnétique, est la suivante: si le conducteur métallique se déplace près du courant de galvanisme ou de l'aimant, le courant galvanique d'une telle direction est excité, que si ce conducteur a été corrigé, le courant pourrait déterminer son mouvement dans la direction opposée; On suppose que le conducteur de repos ne peut se déplacer que dans la direction du mouvement ou dans la direction opposée "*.

* (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 148-149.)

Ce principe de Lenz révèle l'énergie des processus d'induction et a joué un rôle important dans les travaux d'Helmholtz afin d'établir la loi de la conservation de l'énergie. Lenz lui-même de sa règle a porté le principe des machines électromagnétiques bien connues dans l'ingénierie électrique: si vous faites pivoter la bobine entre les pôles de l'aimant, il génère un courant; Au contraire, si cela lui est envoyé, il tournera. Le moteur électrique peut être versé au générateur et inversement. Étudier l'effet des machines magnétoélectriques, Lenz ouvre la réaction d'ancrage en 1847.

En 1842-1843 Lenz a formulé une étude classique "sur les lois de la libération de chaleur par galvanoplastie" (rapportée le 2 décembre 1842, publiée en 1843), a commencé bien avant que les expériences similaires de Joule (le message de Joule ne soient apparu en octobre 1841) et a continué malgré le Publication Joule, "Depuis que ces dernières expériences peuvent répondre à des objections raisonnables, comme il l'a déjà été démontré par notre collègue M. Acad. Hesse" *. Lenz mesure le courant avec l'aide d'une tangente-bush - l'appareil inventé par le professeur Helsingfor Johann Nervier (1805-1848) et dans la première partie de son message, cet appareil explore. Dans la deuxième partie de la «mise en évidence de la chaleur dans les fils», qui rapportait le 11 août 1843, il vient à sa célèbre loi:

    "
  1. Chauffage en fil avec une proportion de courant de galvanoplastie à la résistance aux files.
  2. Chauffer le fil avec courant de galvanoplastie est proportionnelle au carré du service de serveur pour chauffer le courant "**.

* (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 361.)

** (E. X. Lenz, Travaux sélectionnés, ed. Académie des sciences de l'URSS, 1950, p. 441.)

La loi de Joule-Lenza a joué un rôle important dans la mise en place du droit de la conservation de l'énergie. Tout le développement de la science sur les phénomènes électriques et magnétiques n'a pas réussi à l'idée de l'unité des forces de la nature, à l'idée de préserver ces "forces".

Presque simultanément avec Faraday, une induction électromagnétique a été observée par le physicien américain Joseph Henry. (1797-1878). Henry a créé un grand électroaimant (1828) qui, qui se nourrit de l'élément galvanique à faible résistance, soutenait la cargaison en 2000 livres. À ce sujet, l'électromaghat mentionne les pharades et indique qu'il est possible d'obtenir une étincelle forte lors de l'ouverture.

Henry pour la première fois (1832) a observé le phénomène d'auto-induction et sa priorité a été marquée par le nom de l'unité de l'unité de Henry.

En 1842, Henry a établi nature oscillatoire La sortie de la banque de Leiden. Une aiguille en verre mince, avec l'aide qu'il a enquêté sur ce phénomène, a été magnétisée avec une polarité différente, tandis que la direction de la décharge est restée inchangée. "La décharge, quelle que soit sa nature, conclut Henry, ne semble pas (utiliser la théorie de Franklin. - PK)) Un seul transfert de fluide en apesanteur d'une plachage à une autre; le phénomène découvert nous fait permettre l'existence d'une décharge majeure en une direction, puis plusieurs actions étranges d'avant en arrière, chacune d'elles est plus faible que la précédente, qui se poursuit jusqu'à ce que la balance arrive. "

Les phénomènes d'induction deviennent un sujet de premier plan dans la recherche physique. En 1845, physicien allemand Franz Neuman (1798-1895) a donné une expression mathématique loi d'induction Généralisez la recherche Faraday et Lenz.

La force d'induction électromotrice a été exprimée en Neiman sous la forme d'un dérivé de temps de certaines fonctions induites et la configuration mutuelle des courants interactifs. Neumann appelé cette fonction potentiel électrodynamique. Il a également trouvé une expression pour le coefficient d'induction mutuelle. Dans sa composition "sur la préservation du pouvoir" en 1847, Helmgoltz apporte l'expression de Neumanov à la loi de l'induction électromagnétique des considérations énergétiques. Dans le même essayement, Helmholtz affirme que la décharge du condensateur est "non ... Un simple mouvement d'électricité dans une direction, mais ... le courant de celui-ci est un, puis de l'autre côté entre deux plaques sous la forme d'oscillations encore de moins en moins, jusqu'à ce que, enfin, toute la force en direct ne soit pas détruite par la somme de la résistance. "

En 1853 William Thomson (1824-1907) a donné la théorie mathématique de la décharge oscillatoire du condensateur et a établi la dépendance de la période d'oscillation des paramètres du circuit oscillant (formule Thomson).

En 1858 P. Blazerna (1836-1918) Enlevé la courbe de résonance expérimentale des oscillations électriques, étudie l'action du circuit de décharge induissant contenant la batterie de condensateurs et les conducteurs de fermeture du circuit latéral, de la longueur variable du conducteur induit. Dans le même 1858 Wilhelm FedDersen (1832-1918) Surveillé la décharge d'étincelles de la banque de Leiden dans un miroir rotatif et, en 1862, il a photographié une image d'une décharge d'étincelle dans un miroir en rotation. Ainsi, la nature oscillante de la décharge a été établie avec toute évidence. Dans le même temps, la formule Thomson a été vérifiée expérimentalement. Donc, étape par étape a été créée par la doctrine oscillations électriques, La fondation scientifique des variables d'ingénierie électrique et des ingénieurs radio.

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