Первые сведения об электричестве и магнетизме
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ
Подготовила: студентка ФЕГО
гр. 05.17-1019
Сергеева Татьяна Александровна
Проверил:
профессор
Хакимов Эдвард Муратович
Казань 2010
Введение.
Самые первые сведения об
Великие умы пытались разгадать загадку их происхождения и удивительных свойств. Могу смело сказать, их усилия на сегодняшний день оценены по достоинству. Наши глубокие познания в области электрических и магнитных явлений тому факт.
Начиная работать над своим рефератом, я поставила цель изучить тему как можно шире, на основе доступных источников и материалов. В ходе выполнения работы в список поставленных мною задач входило поиск и описание открытий и изобретений, сделанных в данной области целой плеядой ученых, которые рассмотрены ниже.
Оглавление:
Введение
- Оглавление……………………………………………………
………………………… 1 - Первые сведения об электричестве и магнетизме……………………………………..2
- Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века………………...2
- Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв.
до изобретения лейденской банки……………………………………………………...3
- Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы………………….4
- Первые теории электричества……………………………………………
…………….6 - История открытия закона Кулона…………………………………………………….. 8
- Введение понятия потенциалов в электростатику…………………………………...
10 - РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ.
История изобретения гальванического элемента…………………………………….12
- Открытие электромагнетизма…………………………………
………………………15 - Открытие электромагнитной индукции………………………………………………17
- Начало развития электротехники…………………………………………
…………...18 - Заключение……………………………………………………
………………………...21 - Список использованной литературы………………………………………………..
.22
Первые сведения об электричестве и магнетизме.
Изучение электрических
и магнитных явлений по-
Древние греки
знали свойство натертого
Древние
греки знали также, что
Древние не исследовали ни электрических, ни магнитных явлений. Однако они попытались дать объяснение этим явлениям.
Самое первое
объяснение свойств магнита
При этом магнит представляли подобно живому существу. Живое существо, например собака, видит кусок мяса и стремится к нему приблизиться. Подобно этому магнит как бы видит железо и стремится к нему притянуться.
Это объяснение весьма примитивно с нашей точки зрения. Однако такого рода объяснения, когда предметы неживой природы одушевлялись, были характерными для древних, которые верили в существование целого ряда богов, духов и т. д.
Но в древности
начала развиваться и
Они учили, что все тела состоят из мелких материальных неделимых частиц - атомов. По их мнению, кроме атомов и пустоты, в которой атомы движутся, ничего не существует. Все явления природы объясняются движением атомов. Само слово "атом" греческого происхождения. Оно означает "неделимый".
Философы, верившие
в существование атомов, из которых
состоит природа, получили
Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века.
В средние
века изучение магнитных
Уже в XII в. в Европе стал известен компас как прибор, с помощью которого можно определить направление на части света. О компасе европейцы узнали от арабов, которым было уже к этому времени известно свойство магнитной стрелки. Еще раньше, вероятно, такое свойство знали в Китае.
Начиная с XII в. компас все шире применялся в морских путешествиях (для определения курса корабля в открытом море).
Практическое применение магнитных явлений приводило к необходимости их изучения. Постепенно выяснялся целый ряд свойств магнитов.
В 1600 г. вышла книга английского ученого У.Гильберта "О магните, магнитных телах и большом магните - Земле". В ней автор описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия.
Еще раньше узнали, что магнит всегда имеет два полюса. Они были названы по имени частей света - северный полюс и южный полюс. В числе свойств магнита Гильберт указывал на то, что одинаковые полюсы отталкиваются, а разноименные притягиваются.
Гильберт предполагал, что Земля представляет собой большой магнит. Чтобы подтвердить это предположение, Гильберт проделал специальный опыт. Он выточил из естественного магнита большой шар. Приближая к поверхности шара магнитную стрелку, он показал, что она всегда устанавливается в определенном положении, так же как стрелка компаса на 3емле.
Гильберт описал
явление магнитной индукции, способы
намагничивания железа и стали
и т.д. Книга Гильберта
Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки.
В своей книге Гильберт коснулся и электрических явлений. Нужно отметить, что хотя в то время магнетизм и электричество рассматривались как явления разной природы, тем не менее, очень давно ученые заметили в них много общего. Поэтому не случайно во многих работах исследовались одновременно и магнитные и электрические явления. В частности, изучение магнетизма вызвало интерес к исследованию электрических явлений.
Так было
и у Гильберта. Изучая
Гильберт открыл,
что наэлектризовать можно не
только янтарь, но и алмаз,
горный хрусталь и ряд других
минералов. В отличие от
Новый шаг
к изучению электрических
Несмотря на простоту прибора, Герике смог с его помощью сделать некоторые открытия. Так, он обнаружил, что легкие тела могут не только притягиваться к наэлектризованному шару, но и отталкиваться от него.
В XVIII в. изучение электрических явлений пошло быстрее. В первой половине этого столетия были открыты новые факты.
В 1729 г. англичанин Грей открыл явление электропроводности. Он установил, что электричество способно передаваться от одних тел другим по металлической проволоке. По шелковой нити электричество не распространялось. В связи с этим Грей разделил все тела на проводники и непроводники электричества.
3атем французский ученый Дюфе спустя пять лет выяснил, что существует два рода электричества. Один вид электричества получается при натирании стекла, горного хрусталя, шерсти и некоторых других тел. Это электричество Дюфе назвал стеклянным
электричеством.
Второй вид электричества получается при натирании янтаря, шелка, бумаги и других веществ. Этот вид электричества Дюфе назвал смоляным. Ученый установил, что тела, наэлектризованные одним видом электричества, отталкиваются, а разными видами, -
притягиваются.
Впоследствии
стеклянное электричество было
названо положительным, а
Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы.
Очень важным шагом в развитии учения об электричестве было изобретение лейденской банки, т. е. электрического конденсатора.
Лейденская
банка была изобретена почти
одновременно немецким физиком
Клейстом и голландским
Мушенбрук
так описывал свое изобретение
в письме к французскому
Несмотря на то что сосуд, сделанный из тонкого стекла, не разбивается и кисть руки обычно не смещается при таком потрясении, тем не менее локоть и все тело поражаются столь страшным образом, что я не могу выразить словами, я думал, что пришел конец".
Вскоре лейденская банка была усовершенствована: внешнюю и
внутреннюю поверхность стеклянного сосуда стали обклеивать металлической фольгой. В крышку банки вставляли металлический стержень, который сверху заканчивался металлическим шариком, а нижний конец стержня при помощи металлической цепочки соединялся с внутренней обкладкой.
Лейденская
банка является обычным
Прежде всего
усовершенствовалась
3атем появился первый электроизмерительный прибор - электрометр. Его история начинается с электрического указателя, созданного Рихманом вскоре после изобретения лейденской банки. Этот прибор состоял из металлического прута, к верхнему концу которого подвешивалась льняная нить определенной длины и веса. При электризации прута нить отклонялась. Угол отклонения нити измерялся с помощью шкалы, прикрепленной к стержню и разделенной на градусы.[ист. 5]
В последующее
время были изобретены
Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях.
Хотя учение
об электрических явлениях
После изобретения
лейденской банки, когда
Известный
американский ученый и
В этом письме он также объяснял, как можно проверить высказанное предположение. Он предлагал поставить на башню будку, на крышу которой вынести железный шест. Помещенный внутри будки человек в случае грозы мог бы извлекать из шеста электрические искры.
Содержание
письма Франклина стало
У себя в саду, возле Парижа, Далибар установил высокий железный шест, изолировав его от земли. В то время когда собиралась гроза, он попробовал извлечь электрические искры из шеста. Опыт удался. Действительно, Далибару удалось получить
электрические искры.
В том же году, летом, Франклин в Америке проделал похожий опыт. Вместе со своим сыном он запустил змей во время грозы. Когда нить, которой был привязан змей, намокла, то из нее можно было извлекать электрические искры. Франклину даже удалось зарядить лейденскую банку.[ист. 2]
После того
как об опытах Франклина стало
известно в Петербурге, подобными
же опытами занялись русские
академики Рихман и Ломоносов.
Они устроили более удобную
установку для изучения
Громовая машина
представляла собой
Рихманом.
С громовой машиной и Рихман, и Ломоносов проделали много опытов. Ломоносов открыл, что электрические заряды в атмосфере появляются не только во время грозы, но и без нее. На основе своих опытов Ломоносов создал первую научную теорию образования
электричества в атмосфере.
Летом 1753 г.
случилось несчастье.
Впечатлением от трагической смерти Рихмана немедленно воспользовалось духовенство в целях борьбы с безбожием. Попы и монахи стали распространять мысль о том, что Рихман был наказан богом за дерзкие опыты.
После того
как была выяснена
Громоотводы быстро вошли в практику. Это было первое практическое применение учения об электрических явлениях. Оно способствовало развитию научных исследований по электричеству вообще.
Следует отметить,
что духовенство и позже
Второй попыткой
использования электричества
Как мы видели выше, уже Мушенбрук, описывая изобретение лейденской банки, обратил внимание на сильное и необычное действие электрического разряда на человека.
Вскоре этим
действием заинтересовались
С этой целью стали производить опыты по электризации людей, пропусканию через тело человека электрического тока и т.д. Был написан ряд книг по исследованию действия электричества на организм человека. В качестве примера можно указать на книгу Марата, известного деятеля французской революции, врача по специальности. Он написал в 1783г. "Трактат о медицинском электричестве", который был удостоен специальной премии. Однако все такие исследования в то время не привели к каким-либо
положительным практическим
результатам. Действительное применение
электричества для лечения
История применения
электрических явлений в
Первые теории электричества.
Вместе с ускорившимся развитием опытного исследования электрических явлений возникают и теории этих явлений.
Конечно, еще до середины XVIII в. существовали некоторые соображения о природе электричества. Но они были весьма примитивными. В большинстве случаев электрические действия объяснялись наличием вокруг заряженных тел неких электрических атмосфер.
В середине XVIII в. появляются уже более содержательные теории электрических явлений. Эти теории можно разделить на две основные группы.
Первая группа - это теории электрических явлений, основанные на принципе дальнодействия.
Вторая группа - это теории, в основу которых положен принцип близкодействия.
Остановимся сначала на развитии теории дальнодействия, которая получила в XVIII в. почти всеобщее признание. Основоположниками теории дальнодействия были Франклин и петербургский академик Эпинус.
Франклин еще в 40-х г. XVIII в. построил теорию электрических явлений. Он предположил, что существует особая электрическая материя, представляющая собой некую тонкую, невидимую жидкость. Частицы этой материи обладают свойством отталкиваться друг от друга и притягиваться к частицам обычной материи, т.е. к частицам вещества, по современным понятиям.
Электрическая материя присутствует в телах в определенных количествах, и в этом случае ее присутствие не обнаруживается. Но если в теле появляется избыток этой материи, то тело электризуется положительно; наоборот, если в теле будет недостаток этой материи, то тело электризуется отрицательно. Название ("положительное и отрицательное электричество"), которое так и осталось в науке, принадлежит Франклину.
Электрическая
материя, по Франклину,
Из теории
Франклина следует очень
Это положение Франклин демонстрировал на опыте. Два человека стоят на смоляном диске (для изоляции их от окружающих предметов и земли). Один человек натирает стеклянную трубку. Другой касается этой трубки пальцем и извлекает искру. Оба человека теперь оказываются наэлектризованными: один - отрицательным, другой - положительным. Но при этом их заряды равны по абсолютной величине. После соприкосновения люди потеряют свои заряды и станут электрически нейтральными.
Теория Франклина была развита Францем Эпинусом (1724 - 1802). При этом Эпинус как бы брал за образец теорию тяготения Ньютона.
Ньютон предположил, что между всеми частицами обычных тел действуют дальнодействующие силы. Эти силы центральные, т.е. они действуют по прямой, соединяющей частицы.
Эпинус же предполагает, что между частицами электрической материи также действуют центральные дальнодействующие силы. Только силы тяготения являются силами притяжения, силы же, действующие между частицами электрической материи, - силами отталкивания. Кроме того, между частицами электрической материи и частицами обычного вещества, так же как и у Франклина действуют силы притяжения. И эти силы аналогично силам тягогения являются дальнодействующими и центральными.
Далее Эпинус подобно Ньютону говорит, что введенные им силы нужно признать как факт и что в настоящее время нельзя объяснить, каким образом они действуют через пространство. Придумывать же необоснованные гипотезы он не желает. Здесь он полностью копирует Ньютона.
Эпинус идет дальше, сравнивая силы тяготения и электрические силы. Он предполагает, что силы, действующие между частицами электрической материи, "изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния. Так можно предполагать с некоторым правдоподобием, ибо в пользу такой зависимости, по-видимому, говорит аналогия с другими явлениями природы". Эта предполагаемая аналогия и дает возможность Эпинусу построить теорию электрических явлений.
Одной из интересных его работ было исследование электрической индукции. Эпинус показал, что если к проводнику приблизить заряженное тело, то на проводнике появляются электрические заряды. При этом сторона его, к которой подносят заряженное тело, электризуется зарядом противоположного знака. И наоборот, на удаленной части проводника образуется заряд того же знака, что и на поднесенном теле.
Если убрать заряженное тело, то проводник снова становится незаряженным. Но если проводник может быть разделен на две части в присутствии заряженного тела, то получатся два проводника, заряженные разноименными зарядами, которые останутся и при удалении индуцирующего заряда.
Эпинус подтвердил и закон сохранения электрического заряда. Он писал: "Если я хочу в каком-либо теле увеличить количество электрической материи, я должен неизбежно взять ее вне его и, следовательно, уменьшить ее в каком-либо другом теле".[ист. 3]
Одновременно с теорией электрических явлений, основанной на представлении о дальнодействии, появляются теории этих явлений, в основе которых лежит принцип близкодействия. Одним из родоначальников этой теории можно считать Ломоносова.
Ломоносов был противником теории дальнодействия. Он считал, что тело не может действовать на другие мгновенно через пустое или заполненное чем-либо пространство.
Он полагал, что электрическое взаимодействие передается от тела к телу через особую среду, заполняющую все пустое пространство, в частности и пространство между частицами, из которых состоит "весомая материя", т.е. вещество.
Электрические явления, по Ломоносову, следует рассматривать как определенные микроскопические движения, происходящие в эфире. То же самое относится и к магнитным явлениям.
На точке зрения близкодействия в теории электричества и магнетизма стоял и другой петербургский академик - Л.Эйлер. В середине XVIII в., как и Ломоносов, он выступил за теорию близкодействия. Он предполагал существование эфира, движением и свойствами которого объяснял наблюдаемые электрические явления.
Однако теоретические представления Ломоносова и Эйлера в то время не могли получить развития. Вскоре был открыт закон Кулона. Он был по своей форме таким же, как и закон всемирного тяготения, и, естественно, его понимание было таким же, как и понимание закона тяготения. Таким образом, закон Кулона был воспринят как доказательство теории дальнодействия.
После открытия
закона Кулона теория
доказательства теории Максвелла.[ист. 2]
История открытия закона Кулона.
Основной закон электростатики - закон Кулона - был установлен французским физиком Ш.Кулоном в 80-х гг. XVIII в.
Однако история его открытия начинается раньше. Эта история показывает один из путей, по которому развивается физика, - путь применения аналогии, о котором мы упоминали выше.
Мы видели, что Эпинус уже догадывался о том, что сила взаимодействия между электрическими зарядами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. И эта догадка возникла на основе некоторой аналогии между силами тяготения и

- Первые сведения о земельных отношениях в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме
- Первые свидетельства проникновение христианства на Русь
- Первые свидетельства святости на Руси
- Первые страницы летописи города Моршанска
- Первые суперкомпьютеры
- Первые торгово-промышленные палаты
- Первые торгово-промышленные палаты
- Первые русские князья
- Первые русские князья
- Первые русские князья
- Первые русские рукописные книги
- Первые русские яхт-клубы.
- Первые сведения о болезнях животных
- Первые сведения о буддизме в Китае