Читаем Популярная история - от Электричества до Телевидения (СИ) полностью

изобретательностью. По углам рамки змея, сделанного из легкого шелкового платка,

Франклин поместил острия, исходя из своего вывода, что острые предметы

притягивают электричество. Змей был запущен в грозу, и возникавшие в тучах

молнии притягивались этими остриями и передавались на бечевку, тянувшуюся к

земле. Чтобы изолировать бечевку от земли, к ней была привязана шелковая лента, а

к концу бечевки – ключ. Франклин подчеркивал в одном из своих писем Коллинзу,

что необходимо было следить, чтобы шелковая лента на намокала; для этого

человек, запускавший змея, должен был находиться под крышей. Как только

грозовая туча оказывалась над змеем, вся система заряжалась электричеством, и

ворс на бечевке поднимался дыбом. Когда дождь смачивал змей и бечевку, их

электропроводность сильно увеличивалась, и на ключе скапливалось много

электричества. «Вы увидите, – писал Франклин, – как электрический огонь обильно

стекает с ключа при приближении вашего пальца». [19]

17 сентября 1753 года в письме Франклин подробно изложил теорию громоотвода. Он

указал, что молния перестает действовать разрушительно, когда ее достаточно отводят, для

этой цели он считает достаточным железные прутья диаметром в четверть дюйма. Для

ликвидации взрывчатого разряда через громоотвод Франклин предлагает его

заострять на конце, т.к. с металлического острия электричество стекает постепенно [17].


Рекомендации Франклина опоздали на 1 месяц - 6 августа 1753 г.н.с. опыты русского

академика Рихмана завершились трагедией – при грозе из проволоки его «машины»,

которая шла с крыши в комнату, вылетел большой огненный шар (шаровая молния?),

последовал взрыв – Рихман погиб от разрыва грудной клетки и тяжелой травмы головы.

Рихман при своих экспериментах для измерений использовал некое подобие

атмосферного электроскопа – льняную нить привязанную к проволоке идущей с крыши.

Желая лучше понять угол отклонения этой нити он приблизился к проволоке на

расстояние менее фута – и это привело к печальным результатам.


Михаил Ломоносов вел в этот же день наблюдения у своей «громовой машины»,

оборудованной в его квартире, но никак не пострадал. После гибели друга и коллеги 26

ноября 1753 г.с.с. Ломоносов делает сообщение « Слово о явлениях воздушных от

Електрической силы происходящих…» [18]. Ломоносов формулирует два утверждения:

 Электрическая сила, образующаяся в атмосфере, вызвана трением и теплом –

точно так же как в электрической машине;

 Основной причиной образования электрической силы в атмосфере является

трение при вертикальном движении воздушных масс, которое обусловлено

соотношением температур «нижней» и «средней» атмосфер и нагревом слоев

атмосферы солнцем.


В 1753 году вопросом измерения силы электричества занимались независимо друг от

друга несколько физиков, лучшего результата достиг англичанин Джон Кантон (1718-

1772) – в его электроскопе было две нити, утяжеленные пробковыми шариками на концах

(фактически это были конденсаторы), – конструкция Кантона стала прототипом

современных электроскопов.


1754 г. Диниш, Кантон


15 июня 1754 году священник Прокоп Диниш в Прендице, Моравия, установил

громоотвод в 22 клафтера высотой ( клафтер= сажень = 1.8 метра). Возможно, это было

первое применение громоотвода для защиты объекта в Европе, но уже 1756 году Диниш

был вынужден снять свой громоотвод, т.к. прихожане обвинили его в том, что из-за его

действия выдалось сухое лето. [11]. Споры о возможности защиты зданий от удара молнии

громоотводами шли между учеными не менее 15 лет. К 1770 году мнение сторонников

Франклина возобладало – громоотводы стали устанавливать на зданиях, в первую очередь

на высоких.


В 1754 году англичанин Джон Кантон с помощью своего электроскопа (см. 1753 г.)

Перейти на страницу:

Похожие книги

Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать
PIC-микроконтроллеры. Все, что вам необходимо знать

Данная книга представляет собой исчерпывающее руководство по микроконтроллерам семейства PIC компании Microchip, являющегося промышленным стандартом в области встраиваемых цифровых устройств. В книге подробно описывается архитектура и система команд 8-битных микроконтроллеров PIC, на конкретных примерах изучается работа их периферийных модулей.В первой части излагаются основы цифровой схемотехники, математической логики и архитектуры вычислительных систем. Вторая часть посвящена различным аспектам программирования PIC-микроконтроллеров среднего уровня: описывается набор команд, рассматривается написание программ на ассемблере и языке высокого уровня (Си), а также поддержка подпрограмм и прерываний. В третьей части изучаются аппаратные аспекты взаимодействия микроконтроллера с окружающим миром и обработки прерываний. Рассматриваются такие вопросы, как параллельный и последовательный ввод/вывод данных, временные соотношения, обработка аналоговых сигналов и использование EEPROM. В заключение приводится пример разработки реального устройства. На этом примере также демонстрируются простейшие методики отладки и тестирования, применяемые при разработке реальных устройств.Книга рассчитана на самый широкий круг читателей — от любителей до инженеров, при этом для понимания содержащегося в ней материала вовсе не требуется каких-то специальных знаний в области программирования, электроники или цифровой схемотехники. Эта книга будет также полезна студентам, обучающимся по специальностям «Радиоэлектроника» и «Вычислительная техника», которые смогут использовать ее в качестве учебного пособия при прослушивании соответствующих курсов или выполнении курсовых проектов.

Сид Катцен

Радиоэлектроника
Электроника для начинающих
Электроника для начинающих

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию для защиты от проникновения в дом, елочные огни, электронные украшения для одежды, устройство преобразования звука, кодовый замок, автономную роботизированную тележку и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий.Для начинающих радиолюбителей

Паоло Аливерти , Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки