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

Щелочь в этих опытах оставалась сухой, и представлялось вероятным, что горючее

вещество происходило вследствие ее разложения.». [24].


В 1807 году англичанин Дэви с помощью электрического разложения открыл

металлический натрий, в 1808 году он открывает магний, стронций, барий, кальций -

30-летний Дэви за 2 года стал величайшим химиком и первооткрывателем современности.


1809 г. Земмеринг


В 1809 году, 22 июля, немецкий анатом Самуэль Томас фон Земмеринг (1755-1830)

первым завершил изготовление электролитического телеграфа с 35 проводами. [32]. Свой

телеграф Земмеринг продемонстрировал на заседании Мюнхенской Академии наук.

Индикатором сигнала, передаваемого с помощью «столба Вольта», были пузырьки

водорода на отрицательных электродах в общей кювете с водой. Знал ли Земмеринг о

работе Сальва (см. 1804 г.) неизвестно, но его телеграф от идеи Сальва не отличался. В

настоящее время аппарат Земмеринга хранится в музее в Мюнхене.

Рис 8. Макет телеграфа Земмеринга. По [44].


1811 г. Дэви, Пуассон


В 1811 году Хэмфри Дэви стал в своих опытах использовать большую батарею

Королевского института из 2000 элементов, в том числе он обнаружил, что между двумя

полюсами с угольными электродами возникает электрическая дуга, которая производит

свет. В работе 1812 года Дэви писал: «при удалении полюсов на 6-7 дюймов разряды

происходили в виде необычайно красивой пурпурной струи света». Открытие Дэви

светового действия электрической дуги особого общественного внимания не вызвало, в

этом смысле повторилась история русского профессора Петрова (см. 1803 год.). [11].


В 1811 году профессор Парижского университета Симеон Дени Пуассон (1781-1840)

впервые применил математическую теорию потенциала к электростатике, он

сформулировал «теорему Пуассона». Согласно этой теореме напряженность поля в точке

у поверхности проводника пропорциональна плотности зарядов на проводнике. Пуассон

дал математический инструмент для расчета распределения электричества на

поверхностях различных проводников. В современной теории электростатики важным

остается « уравнение Пуассона», которое для точечного заряда имеет удивительно

простой вид:

Рис 9. Уравнение Пуассона для точечного заряда.

Великий математик и физик Пуассон, кроме того, известен по своим работам по теории

вероятности («распределение Пуассона»), теории упругости («коэффициент Пуассона») и

многим-многим работам по механике, астрономии, теории теплоты – изучение его заслуг

перед наукой приводит к одной мысли – ПУАССОН!!!


1812 г. Замбони, Шиллинг фон Канштадт


В 1812 году преподаватель физики из лицея в Вероне Джузеппе Замбони (1776-1846)

первым предложил оригинальную конструкцию сухой батареи - «столб Замбони».

Идея Замбони состояла в использовании в батарее в качестве элементов практически

«конфетных бумажек» или поделочной «золотой» (во времена Замбони эта фольга была

медной) и «серебряной» (цинковая фольга) бумаги с клеящим слоем, на который Замбони

наносил молотый древесный уголь обработанный кислотой либо двуокисью марганца,

кроме того Замбони учел впитывание бумагой влаги из воздуха – это делало угольный

порошок слегка влажным. Вырезанные фольгированные бумажки были в столбе Замбони

сложены попарно («золотая» - «серебряная») и туго стянуты на едином стержне. Столб

помещался в стеклянный цилиндр и был достаточно компактным [33].


Столб Замбони позволял сравнительно просто набрать 900 слоев батареи, что давало

напряжение выше 1000 вольт, имелись образцы столба Замбони на еще большие

напряжения – до 10.000 вольт. В 1814 году Джузеппе Замбони на основе двух своих

столбов создал макет-игрушку – « маятник Замбони», где столбы использовались как

источники мощного электростатического заряда разной полярности, а между ними

колебательные движения совершал маятник в виде латунного кольца. «Маятники

Замбони» как пример «вечного» электромотора были популярны в начале 19-го века.

Остроумная идея Замбони сделала его «сухую» (а на самом деле всегда немного влажную)

батарею практически вечной – батареи в Институте физики в Модене проработали с

«маятником Замбони» более 100 лет (!) начиная с 1839 года. [34].

Рис 10. Столб Замбони, по [33] – условно показан горизонтально.


В 1812 году уроженец Ревеля русский дипломат Павел Шиллинг фон Канштадт

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