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

До создания телеграфа Морзе оставалось 20 лет (см. 1837 год).


1817 г. Лампадиус


В 1817 году профессор Горной академии во Фрайберге, Саксония, (в этой академии в

18-м веке учился Ломоносов) Вильгельм Лампадиус (1772-1842) выпустил первый

учебник по электрохимии: « Grundriß der Elektrochemie», Verlag Craz und Gerlach,

Freiberg, 1817. Термин «электрохимия» именно в этом учебнике предложен Лампадиусом.

1820 г. Эрстед, Швейгер, Ампер, Араго, Био и Савар


В 1820 году, 21 июля, непременный секретарь Датского королевского общества,

профессор университета в Копенгагене Ханс Христиан Эрстед (1777-1851) опубликовал

небольшую работу о своих экспериментах по влиянию гальванической цепи на

магнитную стрелку. Легенда о фундаментальном открытии Эрстеда приписывает это воле

случая – якобы на его лекции кто-то заметил, что при замыкании профессором Эрстедом

электрической цепи происходит отклонение магнитной стрелки. В короткой, но очень

содержательной работе Эрстеда нет никакого упоминания об этом. Свой мемуар Эрстед

по традиции тех времен разослал во все известные физические общества, известным

физиками и в редакции научных журналов.


Эрстед пишет в самом начале работы: «Prima experimenta circa rem, quam illustrare

aggredior, in scholis de Electricitate, Galvanismo et Magnetismo proxime-superiori hieme a

me habitis instituta sunt. His experimentis monstrari videbatur, acum magneticam ope

apparatus galvanici e situ moveri; idque circulo galvanico cluso, non aperto, ut frustra

tentaverunt aliquot abhinc annis physici quidam celeberrimi» [35].

Т.е. (авторский сокращенный перевод с латыни): «Первые эксперименты по этому

предмету на занятиях по электричеству, гальванизму, магнетизму я начал

показывать зимой. Эти эксперименты демонстрировали, что магнитная стрелка

реагировала на гальванический аппарат, при этом гальваническая цепь была

закрыта, а не открыта, что ранее пробовали делать многие видные физики ».

Главное свое открытие профессор Эрстед видел именно в том, что на магнитную

стрелку действует замкнутая гальваническая цепь - « cluso, non aperto».

Кроме того, Ханс Эрстед обнаружил удивительный факт - удаленный провод цепи,

перпендикулярный к плоскости магнитного меридиана, на стрелку не действует (!!!)

Si filum conjungens perpendiculare ad planum meridiani magnetici, vel supra vel infra

acum ponitur, hæc in quiete permanet» [35]),- это опровергало труды и постулаты всех

предшественников Эрстеда, в т.ч. великого Исаака Ньютона – идея о тождественности

законов взаимодействия электрических и магнитных «зарядов» рухнула.


В своей работе Ханс Эрстед не избежал и ошибки – он считал, что на стрелку

действует только накаливающаяся проводящая проволока, в то время как накаливание

было следствием большого тока, а не причиной действия тока на стрелку.

Рис 11. Схема опыта Эрстеда. По [22].


Неожиданное и прорывное открытие широко не известного датского физика Эрстеда

внесло смятение с умы европейских физиков. Некоторые даже пытались оспорить его

первенство – назывались имена итальянцев Альдине, Можоне, Романьози, эксперименты

которых состояли в намагничивании игл при помощи гальванизма, либо попытке показать

влияние магнитного поля Земли на столб Вольта (столб подвешивали горизонтально на

шелковых нитях и т.д. [11]), но физики, в первую очередь французские, дружно признали

- первенство в открытии электромагнетизма принадлежит профессору Хансу Эрстеду.


После изучения физиками работы Эрстеда открытия в области электричества и

магнетизма посыпались в 1820 году как из рога изобилия [11, 12, 16, 27, 36]:


1. 16 сентября 1820 г. профессор университета в Галле Иоганн Швейгер (1779-1857)

на съезде естествоиспытателей в Галле впервые показал « мультипликатор» -

первый измеритель силы тока, основанный на отклонении магнитной стрелки

компаса в поле провода, свитого в виде катушки из нескольких (т.е. «мульти»)

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