Читаем История электротехники полностью

Франклин Вениамин (Бенджамин) (1706–1790 гг.) — американский ученый, просветитель, государственный деятель. Родился в Бостоне в семье мыловара и был пятнадцатым ребенком в семье. Трудовую деятельность начал еще юношей в типографии, много читал и занимался самообразованием. Он основал первую в Североамериканских колониях публичную библиотеку в Филадельфии. Пенсильванский университет, в 1743 г. Американское философское общество. Его по праву можно считать основоположником науки в Америке; наиболее выдающимися его исследованиями, имевшими мировое значение, были работы по электричеству. Исследованиями электрических явлений он занялся в 1746 г., выписав из Англии электрические приборы. В. Франклин разработал оригинальную теорию электричества, исходя из существования универсальной электрической материи, существующей во всех телах: если тело получает избыток этой материи (например, при трении), то оно заряжается положительным зарядом, а если теряет часть материи, то — отрицательным. Причем тела, наэлектризованные одним знаком электричества, отталкиваются, различными знаками — притягиваются. Важнейшими были его исследования атмосферного электричества, знаменитые опыты с «электрическим змеем», доказавшие электрическую природу молнии (1749–1752 гг.). В. Франклином был усовершенствован молниеотвод, который в простейшем виде применялся еще в древности. Научные заслуги В. Франклина были высоко оценены во всем мире, в 1789 г. он был избран почетным членом Петербургской Академии наук.

Фуко Жан Бернар (1819–1868 гг.) — французский физик, член Парижской академии наук, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Поставил известный опыт для доказательства вращения Земли (маятник Фуко), изобрел гироскоп и разработал его теорию. Открыл явление нагревания железных масс, вращаемых в магнитном поле «вихревыми токами» (токи Фуко). Определил (1850 г.) скорость света в воздухе и воде методом, названным его именем. Один из первых применил для научных исследований дуговую лампу.

Хевисайд Оливер (1850–1925 гг.) — английский физик и математик, создатель векторного и операционного исчисления, сделавший огромный вклад в развитие электродинамики. Родился в Лондоне в семье художника. Интерес к электричеству появился у него в связи с тем, что его дальним родственником был Ч. Уитстон — знаменитый английский физик и создатель измерительного моста, носящего его имя. Ч. Уитстон много лет занимался усовершенствованием телеграфии, и не случайно О. Хевисайд начал работать телеграфистом (1870–1874 гг.) и занимался определением скорости передачи сигналов по линии связи. Еще ранее, в 1868 г. в доме отца он оборудовал лабораторию и занялся экспериментами по электричеству. Его первые печатные работы были посвящены точному измерению сопротивлений (1872–1873 гг.). С 1873 по 1876 г. О. Хевисайд опубликовал серию статей, в которых была обоснована возможность дуплексной телеграфии. Вся жизнь О. Хевисайда изменилась после того, как он в 1873 г. случайно увидел и прочитал «Трактат» Д. Максвелла. О. Хевисайд потратил несколько лет, чтобы изучить теорию Д. Максвелла. Но, кроме того, он создал две новые области математической физики — векторное исчисление, включая векторный анализ, и операционное исчисление. Вначале работы О. Хевисайда были встречены с недоверием, он сумел доказать преимущества предложенных им методов для анализа сложных физических явлений. Особенно широкое применение операционное исчисление получило при исследовании переходных процессов. О. Хевисайд еще до Д.Г. Пойнтинга ввел понятие потока электромагнитной энергии и предсказал явление скин-эффекта, обнаруженное позднее Д. Юзом. В 1892 г. вышел из печати двухтомник «Работы по электричеству», содержащий все труды О. Хевисайда до 1891 г., а в 1893 г. был издан первый том его трудов «Электромагнитная теория», в 1899 г. — второй том, в 1912 — третий. В 1900–1902 гг. он подробно исследует поле движущихся зарядов при сверхзвуковой скорости. Своими трудами О. Хевисайд намного опередил свое время, его творческий метод и научные обобщения близки к современным. В 1891 г. он был избран членом Королевского общества, в 1899–1919 гг. почетным членом многих научных электротехнических обществ и институтов Европы и Америки. Ему первому была присуждена почетная медаль Фарадея (1821 г.).

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Компьютерные сети. 5-е издание
Компьютерные сети. 5-е издание

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и тенденции развития компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня прикладных программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое другое.

А. Гребенькова , Джеймс Уэзеролл

Технические науки