в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Электромагнитная индукция — причины возникновения, значение и способы применения явления

При изменении тока в электрической цепи возникает магнитное поле. Причиной этого является электромагнитная индукция. Это явление широко применяется на практике.

В статье рассказывается о том, что это такое, и каковы его основные закономерности.

Явление электромагнитной индукции

При изменении тока происходит образование магнитного поля. Это явление, в свою очередь, влияет на движение электронов.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Если рассматривать одиночный провод, расположенный прямо, то он будет создавать поле, направление силовых линий которого идёт по кругу в перпендикулярной ему плоскости.

Если в магнитном поле происходят изменения, то это увеличивает или ослабляет силу тока, который проходит по проводнику. Направление изменения зависит от того, как меняется поле. Это явление позволяет преобразовывать электрическую энергию в механическую или наоборот.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Учёный, которому принадлежит заслуга открытия взаимодействия электрического и магнитного полей — Майкл Фарадей.

Были проведены опыты, которые показали, что изменение магнитного поля способно порождать движение электронов. Это явление впоследствии назвали индукционным током.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Опыты, выполненные этим учёным, выглядят следующим образом:

Фарадей сделал катушку с полой серединой. Её концы соединил с гальванометром. Взял в руки магнит и поместил его внутрь катушки. Если его вдвигать или выдвигать, то на гальванометре отклоняется стрелка, доказывая наличие тока. Чем быстрее выполняемое движение, тем выше его сила. Аналогичный эффект будет достигнут, если магнит будет неподвижен, но будет перемещаться соленоид.

В следующем опыте были использованы две катушки. Большая подключена к гальванометру, а вторая — к источнику. Одна из катушек была настолько узкой, чтоб могла проходить внутрь второй. Если её поместить туда и несколько раз включить и выключить ток, то на гальванометре стрелка отклонится, показывая наличие тока.

Если взять два соленоида под током и один из них подвигать рядом с другим, то в них также возникнет движение электронов.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

При проведении таких опытов более быстрое движение создаёт более сильное движение электронов.

Одновременно с Фарадеем аналогичные исследования осуществил Джозеф Генри, однако опубликовал свои результаты позже.

Объяснение явления

Движение носителей заряда — электронов происходит в том случае, когда на них действует электродвижущая сила, создаваемая разностью потенциалов.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Возникновение тока под действием изменения магнитного поля происходит из-за того, что оно создаёт такую силу, которая носит название ЭДС индукции. Хотя явление индуктивности было обнаружено Фарадеем, он не дал ему теоретического объяснения.

Теория электромагнитного поля в физике была создана Максвеллом в 1861 году. Этому явлению присущи такие черты:

источником движения электронов является переменное магнитное поле;

его наличие можно обнаружить по производимому воздействию на электрические заряды;

это поле не является потенциальным;

силовые линии поля представляют собой замкнутые кривые.

Работа магнитного поля выражается в создании электродвижущей силы для электронов.

Закон электромагнитной индукции Фарадея

Основной характеристикой магнитного поля является магнитный поток. Зрительно его можно представить, как силовые линии, пронизывающие перпендикулярную плоскую фигуру, ограниченную замкнутой линией. Эти линии выражают вектор магнитной индукции.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Произведение модуля этой величины на площадь для равномерного и однородного магнитного поля равно потоку поля через рассматриваемый контур.

При рассмотрении сложного поля, фигуру разбивают на небольшие участки, в которых поле равномерно и суммируют значения для каждого из них. Для вычисления в таких случаях используются методы дифференциального и интегрального исчисления.

Электромагнитная индукция измеряется в Тесла (Тл). Эта единица получила своё название в честь великого учёного-физика.

Закон Фарадея количественно описывает влияние магнитного поля на движение электронов. Он утверждает следующее: скорость изменения потока электромагнитного поля равна порождаемой им электродвижущей силе, воздействующей на электроны и создающей ток.

Нужно заметить, что когда магнитное поле порождается изменением силы тока, то возникающая электродвижущая сила воздействует на него противоположным образом. Это можно прояснить на таком примере.

Если рассматривается провод, и в нём увеличивается сила тока, то это создаёт магнитное поле. Оно, в свою очередь, создаёт ЭДС, которая препятствует увеличению.

Правило Ленца

Это правило даёт возможность правильно определить направление индукционного тока в различных ситуациях. Оно формулируется следующим образом: направление тока, порождённого индукцией, создаёт такое изменение магнитного потока, препятствующее изменению внешнего поля, благодаря которому оно возникло.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Это можно пояснить на следующем примере. Будет рассмотрена ситуация, когда внешнее магнитное поле со временем будет возрастать, а его силовые линии направлены вверх.

Это произойдёт, например, в той ситуации, когда снизу к контуру, расположенному горизонтально, будут приближать магнит так, чтобы его северный полюс был обращён вверх. В этом случае магнитный поток будет увеличиваться, создавая электродвижущую силу.

В контуре будет создан индукционный ток. Он будет таким, чтобы магнитные силовые линии были противоположными по отношению к тем, которые характеризуют первоначальное. Теперь можно определить направление индукционного тока в контуре.

Как известно, если смотреть со стороны создаваемого поля, то он будет направлен по часовой стрелке. То есть, если смотреть сверху, направление будет против неё.

На этом примере можно увидеть, как с помощью правила Ленца можно определить направление магнитного поля и индукционного тока.

Самоиндукция

В этом случае рассматривается ситуация, когда изменение движения электронов порождает ЭДС, вызывающий индукционный ток в этом же проводнике.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Взяв за основу правило Ленца, можно утверждать, что он имеет направление, противоположное первоначальному изменению.

Самоиндукция похожа на явление инерции. Тяжёлое тело невозможно остановить мгновенно. Также нельзя изменить силу тока за один миг до нужной величины из-за наличия явления самоиндукции.

Это свойство можно продемонстрировать следующим опытом. Нужно сделать две электрических цепи. В одной из них имеется источник и лампочка. Другая сделана аналогичным образом, но различие состоит в том, что в цепь добавлена катушка.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

В первой цепи после включения лампочка загорается сразу. Во второй, учитывая наличие индуктивного элемента, это происходит с заметным опозданием.

После размыкания свет в первой лампочке отключается практически мгновенно, а во второй это происходит замедленно. Важно отметить, что в процессе выключения индукционный ток может превысить первоначальный. Поскольку в этой ситуации он направлен также, как и рабочий, то сила тока может возрасти. В некоторых цепях это может вызвать перегорание лампочки.

Индуктивность

Проводник, через который проходит изменяющийся ток, способен накапливать энергию путём использования магнитного поля. У прямолинейного отрезка провода эта способность имеет незначительную величину.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Однако, если речь идёт о катушке, то её величина гораздо сильнее. Эта характеристика называется индуктивностью. Она обозначается как «L» и играет важную роль при определении различных характеристик электромагнитного поля.

Магнитный поток в определённом контуре можно выразить посредством формулы Ф = L* I, а электродвижущую силу в виде E = L* (dI/dt).

Ток, проходящий через контур, способен создать электромагнитное поле, причём оно будет тем сильнее, чем быстрее будут происходить его изменения.

На практике для увеличения индуктивности катушки используют вставленные внутрь стержни из ферромагнетика.

Энергия магнитного поля

Электрический ток создаёт магнитное поле. При этом он затрачивает определённую энергию. Её величина равна той работе, которая была затрачена на создание поля. Она вычисляется по следующей формуле:

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Здесь использовались такие обозначения:

W – энергия магнитного поля;

Если магнитное поле по какой-то причине пропадёт, то его энергия выделится в той или иной форме.

Применение электромагнитной индукции

Это явление активно применяется в различных сферах жизни человеческого общества.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Далее будут приведены несколько наиболее известных примеров:

радиовещание невозможно без использования явления электромагнитной индукции;

в медицине магнитотерапия является одним из эффективных методов лечения;

при фундаментальных исследованиях для разгона элементарных частиц применяются синхрофазотроны, работа которых основана на явлении индуктивности;

счётчики электричества, применяемые в быту для его учёта, используют рассматриваемое явление;

для того, чтобы передавать произведённую электростанциями электрическую энергию на большие расстояния, применяются трансформаторы, работа которых построена на использовании электромагнитной индукции;

в металлургии для плавки металла применяются индукционные печи.

Использование этого явления очень широко распространено. Приведённые примеры являются только частью различных вариантов использования.

Все формулы по теме «Электромагнитная индукция»

Для того чтобы кратко освежить в памяти формулы, относящиеся к магнитной индукции, далее приводится перечень наиболее важных из них.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Открытие законов, которые описывают поведение электромагнитного поля, является одним из важнейших достижений науки за всю историю. В современной жизни использование этого явления происходит практически во всех областях жизни общества.

Источник

Открытие явления электромагнитной индукции

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Обновлено: 22 Июня 2021

Закон электромагнитной индукции объясняет, как механическая энергия генератора преобразуется в электричество. Данное явление представляет собой совокупность процессов, управляя которыми можно получать электроэнергию для работы оборудования и приборов, реализации разнообразных инженерных проектов.

Электромагнитная индукция — описание

Электромагнитной индукцией называется процесс, при котором ток возникает в проводящем контуре замкнутой конфигурации во время изменений магнитного потока, пронизывающего его.

Электромагнитная индукция наблюдается в двух случаях:

Подобные действия приводят к возникновению электрического поля и электрической поляризации. По-другому, в проводнике, помещенном в магнитное поле, при воздействии внешней силы будет наблюдаться электродвижущая сила, обозначаемая ЭДС.

Важно отличать понятия электромагнитной индукции и магнитной индукции. В первом случае подразумевается некое явление, а во втором — векторная физическая величина с численным значением и определенным направлением.

Кто открыл явление

Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем 29 августа в 1831 году. Ученый обнаружил электродвижущую силу, которая возникает в замкнутом проводниковом контуре. Данная сила отличается пропорциональностью к скорости изменения магнитного потока, пронизывающего поверхность, ограниченную этим контуром.

Еще в 1820 году Ганс Христиан Эрстед продемонстрировал опыт, в котором магнитная стрелка отклонялась от цепи с электрическим током. Отсюда последовал вывод, что в случае порождения магнетизма электрическим током само появление электричества должно быть связано с магнетизмом. Данная теория была поддержана Майклом Фарадеем, который на протяжении многих лет ставил разнообразные опыты и пришел к открытию электромагнитной индукции.

Как было сделано открытие ЭМ индукции

В опыте Фарадея использовалась одна непроводящая основа, на которую были намотаны две катушки. Витки первой катушки были зафиксированы между витками второй. Первая катушка замыкалась на гальванометре, а вторая — подключалась к источнику тока.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Основные этапы опыта:

При подключении первой катушки к источнику электричества вторая катушка, соединенная с гальванометром, перемещалась относительно нее. Во время приближения или удаления катушки можно было фиксировать ток.

Опытным путем получилось выяснить зависимость индукционного тока от изменения линий магнитной индукции. Направление тока будет отличаться во время увеличения или уменьшения количества линий. Сила индукционного тока определяется скоростью изменения магнитного потока. Изменения происходят либо в самом поле, либо при перемещении контура в неоднородном магнитном поле.

Значение открытия в будущем использовании электричества

Благодаря открытию электромагнитной индукции функционируют многие двигатели и генераторы тока. Они обладают достаточно простым принципом действия, основанным на законе электромагнитной индукции. Магнитное поле изменяется в результате перемещения магнита.

При воздействии на магнит, расположенный в замкнутом контуре, в этой цепи появляется электричество. Таким образом работает генераторная установка. В обратной ситуации при пропускании электрического тока от источника по контуру магнит, который находится внутри цепи, придет в движение, на которое влияет магнитное поле, созданное электричеством. По такому принципу собирают электродвигатели.

С помощью генераторов тока механическая энергия преобразуется в электрическую. Существуют разные виды электростанций, которые в качестве механической энергии используют энергетические ресурсы:

Полученное электричество поступает по кабельным сетям к жилым комплексам и предприятиям. Достигнув потребителей, электрическая энергия преобразуется обратно в механическую в электродвигателях.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Что открытие ЭМ индукции позволило создать

На основе электромагнитной индукции создано огромное число машин и приборов. Наиболее яркими изобретениями считаются:

Благодаря великому научному открытию электромагнитной индукции человечеству удалось совершить огромный рывок в области развития электротехники. Закономерности, описанные данным явлением, позволяют создавать алгоритмы для получения электрической энергии. Практические опыты по теме электромагнитной индукции с электромагнитами часто ставят студенты специализированных вузов.

Если в процессе научных познаний и исследований возникают проблемы, всегда можно обратиться за помощью к сервису Феникс.Хелп.

Источник

В чем важность открытия явления электромагнитной индукции

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукциив чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукциив чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукциив чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукциив чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции

Открытие электромагнитной индукции

Новый период в развитии физической науки начинается с гениального открытия Фарадеем электромагнитной индукции. Именно в этом открытии ярко проявилась способность науки обогащать технику новыми идеями. Уже сам Фарадей предвидел на основе своего открытия существование электромагнитных волн. 12 марта 1832 г. он запечатал конверт с надписью «Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в запечатанном конверте в архивах Королевского общества». Этот конверт был вскрыт в 1938 г. Оказалось, что Фарадей вполне ясно представлял, что индукционные действия распространяются с конечной скоростью волновым способом. «Я считаю возможным применить теорию колебаний к распространению электрической индукции»,- писал Фарадей. При этом он указывал, что «на распространение магнитного воздействия требуется время, т. е. при воздействии магнита на другой отдаленный магнит или кусок железа влияющая причина (которую я позволю себе назвать магнетизмом) распространяется от магнитных тел постепенно и для своего распространения требует определенного времени, которое, очевидно, окажется весьма незначительным. Я полагаю также, что электрическая индукция распространяется точно таким же образом. Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса похоже на колебание взволнованной водной поверхности или же на звуковые колебания частиц воздуха».

Фарадей понимал всю важность своей идеи и, не имея возможности проверить ее экспериментально, решил с помощью этого конверта «закрепить открытие за собой и, таким образом, иметь право, в случае экспериментального подтверждения, объявить эту дату датой своего открытия». Итак, 12 марта 1832 г. человечество впервые пришло к идее существования электромагнитных волн. С этой даты начинается история открытия радио.

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции
Майкл Фарадей

Спираль В соединялась медными проводами с гальванометром, помещенном на расстоянии трех футов от железа. Отдельные спирали соединялись концы с концами так, что образовывали общую спираль, концы которой соединялись с батареей из десяти пар пластин в четыре квадратных дюйма. Гальванометр реагировал немедленно, и притом значительно сильнее чем это наблюдалось, как описано выше, при пользовании в десять раз более мощной спиралью, но без железа; однако, несмотря на сохранение контакта, действие прекращалось. При размыкании контакта с батареей стрелка снова сильно отклонялась, но в направлении, противоположном тому, которое индуцировалось в первом случае».

Фарадей исследовал далее непосредственным опытом влияние железа, внося внутрь полой катушки железный стержень, в этом случае «индуцированный ток оказывал на гальванометр очень сильное действие». «Подобное действие было затем получено при помощи обыкновенных магнитов«. Фарадей назвал это действие магнитоэлектрической индукцией, полагая, что природа вольта-электрической и магнитоэлектрической индукции одинакова.

* ( М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству, т. I, Изд. АН СССР, 1947, стр. 57.)

Другими словами, вокруг переменного магнитного потока возникает вихревое электрическое поле, подобно тому как вокруг электрического тока возникает вихревое магнитное поле. Этот фундаментальный факт был обобщен Максвеллом в виде его двух уравнений электромагнитного поля.

* ( М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству, т. I, Изд. АН СССР, 1947, стр. 335.)

Таким образом, Фарадей отчетливо высказал идею «электрификации» материи, атомного строения электричества, причем атом электричества, или, как выражается Фарадей, «абсолютное количество электричества», оказывается «столь же определенным по своему действию, как любое из тех количеств, которые, оставаясь связанными с частицами материи, сообщают им их химическое сродство». Элементарный электрический заряд, как показало дальнейшее развитие физики, действительно может быть определен из законов Фарадея.

* ( М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству, т. I, Изд. АН СССР, 1947, стр. 445.)

** ( М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству, т. I, Изд. АН СССР, 1947, стр. 478.)

*** ( М. Фарадей, Экспериментальные исследования по электричеству, т. I, Изд. АН СССР, 1947, стр. 487.)

в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Смотреть картинку в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Картинка про в чем важность открытия явления электромагнитной индукции. Фото в чем важность открытия явления электромагнитной индукции
Эмилий Христианович Ленц

* ( Э. X. Ленц, Избранные труды, Изд. АН СССР, 1950, стр. 148-149.)

Этот принцип Ленца раскрывает энергетику индукционных процессов и сыграл важную роль в работах Гельмгольца по установлению закона сохранения энергии. Сам Ленц из своего правила вывел хорошо известный в электротехнике принцип обратимости электромагнитных машин: если вращать катушку между полюсами магнита, она генерирует ток; наоборот, если в нее послать ток, она будет вращаться. Электродвигатель можно обратить в генератор и наоборот. Изучая действие магнитоэлектрических машин, Ленц открывает в 1847 г. реакцию якоря.

* ( Э. X. Ленц, Избранные труды, Изд. АН СССР, 1950, стр. 361.)

** ( Э. X. Ленц, Избранные труды, Изд. АН СССР, 1950, стр. 441.)

Почти одновременно с Фарадеем электромагнитную индукцию наблюдал американский физик Джозеф Генри (1797-1878). Генри изготовил большой электромагнит (1828), который, питаясь от гальванического элемента с малым сопротивлением, поддерживал груз в 2000 фунтов. Об этом электромагните упоминает Фарадей и указывает, что с его помощью можно при размыкании получить сильную искру.

Генри впервые (1832) наблюдал явление самоиндукции, и его приоритет отмечен наименованием единицы самоиндукции «генри».

В 1842 г. Генри установил колебательный характер разряда лейденской банки. Тонкая стеклянная игла, с помощью которой он исследовал это явление, намагничивалась с различной полярностью, тогда как направление разряда оставалось неизменным. «Разряд, какова бы ни была его природа,- заключает Генри,- не представляется (пользуясь теорией Франклина.- П. К.) единичным переносом невесомого флюида с одной обкладки на другую; обнаруженное явление заставляет нас допустить существование главного разряда в одном направлении, а затем несколько странных действий назад и вперед, каждое из которых является более слабым, чем предыдущее, продолжающееся до тех пор, пока не наступит равновесие».

Индукционные явления становятся ведущей темой в физических исследованиях. В 1845 г. немецкий физик Франц Нейман (1798-1895) дал математическое выражение закона индукции, обобщив исследования Фарадея и Ленца.

В 1853 г. Уильям Томсон (1824-1907) дал математическую теорию колебательного разряда конденсатора и установил зависимость периода колебаний от параметров колебательного контура (формула Томсона).

В 1858 г. П. Блазерна (1836-1918) снял экспериментально резонансную кривую электрических колебаний, изучая действие индуцирующего разрядкой контура, содержащего батарею конденсаторов и замыкающий проводники на побочный контур, с переменной длиной индуцируемого проводника. В том же 1858 г. Вильгельм Феддерсен (1832-1918) наблюдал искровой разряд лейденской банки во вращающемся зеркале, а в 1862 г. он сфотографировал изображение искрового разряда во вращающемся зеркале. Тем самым колебательный характер разряда был установлен с полной очевидностью. Вместе с тем экспериментально была проверена формула Томсона. Так шаг за шагом создавалось учение об электрических колебаниях, составляющее научный фундамент электротехники переменных токов и радиотехники.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *