Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Новая папка / Знаменитые_физики

.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
192.51 Кб
Скачать

Исследования в области электричества, магнетизма, магнитооптики, электрохимии. В 1821 впервые осуществил вращение магни­та вокруг проводника с током и проводника с током вокруг магнита, создав тем самым лабораторную модель электродвигателя. В этом опыте наглядно проявилась связь ме­жду электрическими и магнитными явления­ми. Не случайно, что в этом же году Фарадей поставил себе целью «превратить магне­тизм в электричество». В 18ft открыл явление электромагнитной индукции — воз­никновение электрического тока в проводни­ке при изменении магнитного потока через контур проводника. В последующие годы подробно изучил открытое им явление и установил законы электромагнитной ин­дукции, открыл (1835) экстратоки при замы­кании и размыкании и установил их напра­вление.

Используя огромный экспериментальный материал, Фарадей доказал тождественность известных тогда видов электричества: «жи­вотного», «магнитного», термоэлектриче­ства, электричества, возникающего от тре­ния, гальванического электричества. Стре­мление выяснить природу электрического тока привело его к экспериментам по прохо­ждению тока через растворы кислот, солей и щелочей. Результатом этих исследований

было открытие в 1833 законов электролиза (законы Фарадея). Кроме большого практи­ческого значения, эти законы стали также су­щественным аргументом в пользу дискрет­ного характера электричества. Ввел понятия: подвижность (1827), катод, анод, ионы, элек­тролиз, электролиты, электроды (1834), изо­брел (1833) вольтаметр. В 1845 открыл диа­магнетизм и в 1847 — парамагнетизм. Обна­ружил (1845) явление вращения плоскости поляризации света в магнитном поле (эф­фект Фарадея). Последнее было первым экс­периментальным доказательством связи ме­жду светом и магнетизмом и положило начало магнитооптике.

В работах Фарадея по электромагнетизму важным также является понятие поля. Он первый в 30-х годах ввел понятие поля, в 1845 употребил термин «магнитное поле», отчетливо сформулировал свою концеп­цию поля в 1852. По мнению А. Эйнштейна, идея поля была самой оригинальной идеей Фарадея, самым важным открытием со вре­мен Ньютона. У Ньютона и других ученых пространство выступало как пассивное вме­стилище тел и электрических зарядов, у Фа­радея же пространство участвует в явлениях. «Надо иметь могучий- дар научного предви­дения, — писал А. Эйнштейн, — чтобы распоз­нать, что в описании электрических явлений не заряды и не частицы описывают суть явлений, а скорее пространство между заря­дами и частицами». Для описания электриче­ских и магнитных явлений Фарадей ввел представление об электрических и маг­нитных силовых линиях, которые он, правда, считал реально существующими. Является создателем учения об электромагнитном по­ле. В 1846 в мемуаре «Мысли о лучевых ко­лебаниях» высказал идею об электромагнит­ной природе света.

В 1837 обнаружил влияние диэлектриков на электрическое взаимодействие (поляриза­цию диэлектриков) и ввел понятие диэлек­трической проницаемости. Высказал мысль о распространении электрического и магнит­ного взаимодействий через промежуточную среду. В 1843 экспериментально доказал за­кон сохранения электрического заряда. Близко подошел к открытию закона сохранения и превращения энергии, высказав (1840) мысль о единстве сил природы (различ­ных видов энергии) и их взаимном превра­щении.

Был популяризатором физики, в частно­сти широко известна его книга «История свечи», переведенная почти на все языки мира.

Член Петербургской АН (1830) [254, 433, 4771.

ЯКОБИ Борис Семенович (21.IX 1801 —27.11

1874) — русский физик и электротехник, член Петербургской АН (1847). Р. в Потсдаме. Учился в Гёттингенском университете. В 1834 пере­ехал в Кенигсберг, в 1835 — профессор Дерптского университета, с 1837 жил в Петербурге. Работы в области электромагнетизма и его практического применения. Изобрел в 1834 электродвигатель с вращающимся ра­бочим валом, открыл явление возникновения обратной э. д. с, построил лодку с электро­двигателем, имевшим мощность 1 л. с. В 1838 изобрел гальванопластику и мно­го сделал для внедрения ее в печатное и монетное дело, для изготовления художе­ственных изделий. Сконструировал ряд теле­графных аппаратов, один из первых построил подземные (кабельные) телеграфные линии, в частности линию Петербург — Цар­ское Село длиной около 25 км. Много сде­лал для создания отечественного электротех­нического оборудования, построил ряд элек­тротехнических приборов — вольтметр, про­волочный эталон сопротивления, несколько конструкций гальванометров, регулятор со­противления и т. п. Работы Якоби сыграли важную роль в организации электротехни­ческого образования в России [511].

ОМ Георг Симон (16.111 1787-6. VII 1854) — немецкий физик, чл.-кор. Берлинской АН (1839). Р. в Эрлангене. Окончил Эрлан-генский университет (1811). Преподавал математику, затем физику в различных гимназиях. С 1833 — профессор Нюрнбергской высшей политехнической школы (с 1839 — ректор), в 1849 —52 — Мюнхенского университета.

Исследования относятся к электричеству, акустике, оптике, кристаллооптике. Экспери­ментально открыл в 1826 основной закон электрической цепи, связывающий между со­бой силу тока, напряжение и сопротивление (закон Ома). В 1827 вывел его теоретически (для участка и полной цепи), ввел понятия «электродвижущей силы», «падения напряже­ния» и «проводимости». Выполнил (1830) первые измерения э.д.с. источника тока.

Высказал мысль о сложном составе зву­ков. Установил (1843), что ухо воспринимает как простой тон только тот звук, который вызван простым синусоидальным колеба­нием, все же прочие звуки воспринимаются как основной тон и добавочные — обертоны (акустический закон Ома).

Член Лондонского королевского общества (1842). Медаль Копли (1841) [349, 405].

Соседние файлы в папке Новая папка