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

этих электричеств. Идея Симмера, который умер в 1763 году, и ничего кроме сообщений

1759 года не предложил, была модернизированной теорией «смолистого» и «стеклянного»

электричества, но с важнейшим постулатом об их одновременном наличии. Постепенно

теория униполярности Франклина в работах физиков была повсеместно заменена на

теорию дуализма Симмера. Т.о. старые идеи Гильберта – Дюфе качественно были верны.


1760 г. Франклин


В 1760 году Франклин установил первый громоотвод в Филадельфии на доме торговца

сукном Джона Веста. Как только громоотвод установили, началась гроза, и молния

ударила в громоотвод – здание было защищено. Имя Франклина – инженера получило в

Америке необычайную популярность. Так гласит официальная американская легенда.


1762 г. Лагранж


В 1762 году французский математик Лагранж в работе по акустике приводит в частном

виде будущую теорему Гаусса, где использует оператор дивергенции. Гаусс свою

«теорему Гаусса» представил в 1813 году, в обобщенном виде эту теорему представил

Остроградский в 1831 году. В теории электромагнитного поля в России принято называть

этот закон « теорема Остроградского-Гаусса». В 1861 году Максвелл представил свои 4

уравнения для электромагнитного поля – « уравнения Максвелла», 2 уравнения

используют дивергенцию. До работ Герца оставалось более 10 лет, до работ Попова и

Маркони – более 30! Выше изложенное демонстрирует – математика 18-го века опережала

инженерную практику на 130 лет!


1767 г. Пристли


В 1761 году английский преподаватель Джозеф Пристли (1733-1804) начал активную

экспериментальную работу. В 1766 году он установил, что сила взаимодействия зарядов

обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними – т.е. это взаимодействие

подобно закону тяготения Ньютона. В 1767 году Пристли опубликовал свою работу

« History and present state of electricity» по электричеству, после чего продолжил работы

уже в области химии. В 1774 году Пристли достиг выдающегося успеха – он первым

получил кислород, знаменитый французский химик Лавуазье шел по его стопам.


Небольшая история. Дело было так – Джозеф Пристли жил у пивоварни и случайно

заинтересовался составом газов, рождающихся при брожении пива. Он обнаружил

« крепкий воздух» - углекислый газ, которым научился насыщать воду – так в 1772 году

появилась « сельтерская вода». Пристли обнаружил: « соляно-кислый воздух» - хлористый

водород, « щелочной воздух» - аммиак, и, наконец, « чистый, дефлогированный воздух» -

кислород. За получение «чистого воздуха» в 1776 году Пристли получил большую

золотую медаль Королевского общества. А начиналось все с пива.


1769 г. Робинсон, Вольта


В 1769 году в Эдинбурге, Шотландия, доктор Джон Робинсон (1739-1805) провел

эксперимент по измерению силы взаимодействия между зарядами и обнаружил, что эта

сила зависит от расстояния с показателем степени у последнего равным (-2,06). Это дало

ему основание предположить, что работа Джозефа Пристли (см. 1767 г.) верна.


В 1769 году в работы по электричеству включается 24-летний итальянец Вольта.

«1769, 18 апреля — Опубликована первая диссертации к Беккария о

притягательных силах электрического огня на примере лейденской бутыли.» [15].


1771 г. Вольта


В 1771 году Алессандро Вольта изготовил электрическую машину из полированного

дерева, в которой не было ни одной не деревянной детали, и этим удивил некоторых

ученых – последние и не подозревали – свои работы начал гениальный инженер.

«1771, июль — Вторая диссертация к Спалланцани об устройстве простейшей

электрической машины из дерева.» [15].


1772 г. Кулибин


В 1769 году, 23 декабря, нижегородец Иван Кулибин (1735-1818) принят в Академию

наук руководителем механической лаборатории. Кроме множества других задач в

обязанности Кулибина входило и изготовление приборов для изучения электричества. В

1771 году Кулибин закончил конструирование электрической машины, в 1772 г. началось

ее изготовление. Наряду с большой машиной, Кулибин придумал маленькую электрическую

машину, которую можно было носить в кармане, эти машины делались для Академии, а

частично продавались в Книжной лавке для любителей. По [20].

Рис 6. Электрическая машина Кулибина, 1772 года, по [20].


1775 г. Вольта


В 1775 году Алессандро Вольта изготовил « электрофор» - интересный маленький

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