형성과학

물리학 자 패러데이 : 전기, 개방

가난한 가정에서 자라 영어 물리학 Maykl Faradey은 인류의 역사상 가장 위대한 과학자 중 하나였다. 과학이 특권 가정에서 태어난 많은 사람들이 때 그의 뛰어난 업적은 한 번에 이루어졌다. 패러 - 그의 명예에서, 정전 용량의 단위를 지명했다.

패러데이 (물리학) : 짧은 전기

Maykl Faradey 런던, 영국의 수도 년 9 월 (22), 1791 태어났다. 그는 제임스와 마가렛 패러데이의 셋째 아이였다. 그의 아버지는 건강이 좋지했다 대장장이였다. 결혼하기 전에, 그의 어머니는 가정부로 일했다. 가족은 가난하게 살았습니다.

십삼년 마이클은 그의 초등 교육을받은 지역 학교에 참석. 가족을 돕기 위해, 그는 서점 메신저에서 일하기 시작했다. 열성 소년은 자신의 고용주를 감동. 나중에 년 그는 제본을 도제로 승진했다.

바인딩 및 과학

Maykl Faradey 세계에 대해 더 알고 싶어; 그것은에 한정되지 않고, 책의 복원. 부지런한 일상 업무 후, 그는 얽혀 그의 모든 자유 시간 책을 읽고을 보냈다.

점차적으로 그는 과학에 관심을 갖게 것을 발견했다. 그는 특히 두 권의 책을 좋아했다 :

  • "브리태니커 백과 사전"- 전기 및 많은 다른 것들에 대한 지식의 근원.
  • "화학에 대화"- 접근 가능한 이야기 저자 Dzheyn Marse의 화학 약 600 페이지.

그는 무엇을 독서의 진실을 확인하기 위해 화학 물질 및 장비에 자신의 빈약 한 실적의 일부를 지출하기 시작 매료되었다.

자신의 과학적 지식을 확장, 그는 유명한 과학자 돈 테이텀 자연 철학 (물리학) 공공 일련의 강의를 제공하는 거라고 들었습니다. 마이클 패러데이에 대한 너무 많은 - 강의에 참석하는 것은 일실링의 수수료를 지불해야했다. 그의 형은 대장장이, 과학 성장 헌신에 감동, 그의 동생은 그에게 필요한 합계를했다.

Hamfri 데비에 대한 지식

그는 왕립 연구소에서 강연 티켓을 얻기 위해 어떤 욕망이 있다면 윌리엄 댄스, 서점 고객이 마이클을 물었을 때 패러데이 과학을 향한 또 다른 단계를했다.

강사 선생님 Hamfri 데비는, 당시의 세계에서 가장 유명한 과학자 중 하나였다. 패러데이는 기회에 뛰어 화학의 최신 문제 중 하나에 네 개의 강의를 방문 - 산도의 결정. 그는 데비의 강의에서 실시 된 실험을 보았다.

그가 사는 것이있는 세계였다. 패러데이는 그가 트위스트와 데비는 감사의 표시를 보내 300 페이지의 원고를 만들어 노트에 이렇게 많은 엑스트라를 메모를했다, 다음했다.

서점의 뒤뜰에있는이 때, 마이클은 구리 동전과 젖은 소금에 절인 종이로 구분 아연 디스크의 전기 배터리를 만들기 위해보다 정교한 실험을하기 시작했다. 그 마그네슘 설페이트와 같은 화학 물질의 분해를 위해 사용했다. 화학이 분야에서 Hamfri 데비는 선구자였다.

년 10 월 1812 견습 패러데이을 완료하고, 그는 입맛에 맞지 발견 다른 고용주를위한 제본로 일하기 시작했다.

그것은 변장에있는 축복하지 않을까요

그리고 패러데이의 행복 기회가 있었다. Hamfri 데비가 상처를 입었다 실패한 실험의 결과 : 일시적으로 쓸 수있는 자신의 능력에 영향을 미쳤다. 마이클은 전송 된 데비, 인상 책에 대한 기록을 유지하기위한 몇 가지 일 수 있었다.

일의 짧은 기간이 보조 끝났을 때, 과학자 패러데이는 조수를 고용하라고 요청하는 메모를 보냈습니다. 잠시 후, 기술자 데비 중 하나는 위법 행위에 대한 해고 및 험프리 그가 빈 좌석을한다면 좋아하지, 마이클 물었다.

그는 세계에서 가장 유명한 과학자 중 하나를 사용하여 왕립 연구소에서 일하고 싶다면? 그것은 수사 학적 질문이었다.

왕립 연구소 채용 정보

패러데이 21 세에 3 월 1 일, (1813) 취임.

그는 잘 지불하고 왕립 연구소의 다락방에 머물 할당됩니다. 마이클은 매우 만족, 그리고 기관과의 관계는 더 이상 그가 화학 교수가되기 위해 관리하는 동안 오십사년, 중단되지 않습니다.

패러데이의 작품은 왕립 연구소에서 실험과 강의를 수행하기위한 장비를 준비하는 것이 었습니다. 우선, 그것은 질소 삼염화 데비를 충격하는 폭발적인 다루었 다. 다음 폭발이 잠시 의식을 잃었을 때, 및 험프리가 다시 부상 할 때 마이클도,이 화합물과 실험은 중단되었다.

로얄 기관 데비 패러데이의 작품 7 개월 후 그는 18 개월 지속 된 유럽 투어에 그와 함께했다. 이 기간 동안, 마이클은 밀라노 파리의 앙드레 마리 앙 페르와 알레산드로 볼타와 같은 위대한 학자를 만날 수 있었다. 어떤 의미에서 투어는 자신의 대학 학위를 대체하고 - 패러데이는이 기간 동안 많은 것을 배웠습니다.

뿐만 아니라 연구 및 비서 업무 데비와 그의 아내를 제공하는 것이었다 있기 때문에 투어의 대부분은, 그러나, 그는 행복하지 않았다. 과학자의 아내 때문에 그 기원의 패러데이에 자신이 동일한 고려하지 않았다.

런던에 그의 반환에, 모든 장소에 빠졌다. 왕립 연구소는 마이클 계약을 재개하고 보상 증가했다. 데비도 과학 논문에서 자신의 도움을 언급하기 시작했다.

1816 년, 24 세에, 패러데이는 물질의 속성에 대한 첫 강의를했다. 그것은 도시 철학 학회에서 개최되었다. 그런 다음 "분기 별 과학 저널"에, 그는 수산화칼슘의 분석에 자신의 첫 번째 과학 논문을 발표했다.

1821 년 29 세에 패러데이는 농장의 헤드와 왕립 연구소의 실험실로 승진했다. 같은 해에 그는 사라 버나드와 결혼했다. 마이클과 그의 아내가 다음 사십육년 대부분의 연구소에 살고, 그것은 다락방에 한 번 Hamfri 데비에 의해 점령되었다 편안한 방에 더 이상 없습니다.

패러데이 (물리)의 1824 년 전기 학회 로얄의 구성원 선출에 의해 표시되었다. 그가 주목할만한 학자는 사실을 인식했다.

1825 년에 패러데이 물리학 실험실의 책임자가되었다.

1833 년에 그는 영국의 왕립 연구소에서 화학의 풀러의 교수가되었다. 패러데이, 그는 그의 죽음까지 보유한 자리.

1848과 1858 년에 그는 왕립 학회 머리하도록 요청했지만 그는 거절했다.

과학 성과

물리학 패러데이의 발견을 설명하기 위해 하나 이상의 책을 필요로한다. Isaaka Nyutona, 제임스 맥스웰 마이클 패러데이 : 아니 기회 알버트 Eynshteyn에 의해 자신의 사무실에있는 사진 만 세 과학자를 유지했다.

과학자의 수명 동안 단어 "물리"를 사용하기 시작하지만 이상하게도, 그 자신이 그것을 좋아하지 않았고, 그는 항상 철학자 자신을 불렀다. 패러데이는 실험을 통해 발견에 가서 사람이었다, 그것은 그가 과학 직관 덕분에 온 아이디어를 포기 적이 없다고 알려져있다.

그는 아이디어가 가치가 있다고 생각한다면, 그는 많은 난관에도 불구하고, 그는 예상에 도달 아직 또는 아주 드물게 발생하는 자연이 그 잘못 입증했다고 아직 확신하지, 실험을 계속했다.

그래서 패러데이는 물리학에서 발견? 여기에 자신의 가장 주목할만한 성과 중 일부입니다.

1,821 전자기 회전 발견

그것은 결국 전기 모터의 창조되었다 무엇의 선구자였다. 개구는 전선을 통해 전류가 흐르는 에르스텟의 자기 특성의 이론에 기초 하였다.

1823 : 가스 액화 및 냉동

1802, Dzhon 달튼 모든 가스가 저온 또는 고압에서 액화 될 수 있음을 제안 하였다. 물리학 자 패러데이는 경험적으로 증명했다. 그는 먼저 액체 염소와 암모니아를 돌았 다.

액체 암모니아는 여전히 Maykl Faradey 지적한 바와 같이, 그 증발 물리학 냉각을 초래한다는 사실에 관심이 있었다. 펌프가 빠르게 증발 결과 에테르 플라스크 내의 압력이 저하하여, 증착을 통해 인공 냉각 원리는 공개적 과학 윌리엄 컬린 에든버러 1,756 의해 입증되었다. 이것은 냉각을 초래하고, 대기 중 습기로부터 플라스크의 외측에 얼음을 형성.

패러데이의 개구의 중요성은 기계식 펌프가 실온에서 액체 가스를 변환 할 수 있었다. 이어서, 액체를 증발 주위를 냉각, 생성 된 가스는 회수 될 수 있고, 반복 사이클, 다시 액체로 펌프에 의해 압축. 현대 냉장고와 냉동고를 실행하는 방법이다.

1862 년 런던에서 열린 세계 박람회에서, 페르디난드 카레 얼음의 생산을위한 세계 최초의 상용 시스템을 보여 주었다. 기기에 냉각액 암모니아가 사용되는 바와 같이, 그리고 시간당 200kg의 속도로 얼음을 생산했다.

1,825 : 벤젠 발견

역사적으로, 그 벤젠이 새로운 물질을 만드는 데 사용됩니다 즉, 실질적인 의미에서, 화학에서 가장 중요한 물질 중 하나가, 이론적있다 - .. 화학 결합의 이해를 위해. 과학자는 런던에서 조명을위한 유성 잔류 가스 생산에 벤젠을 발견했다.

1831 : 패러데이의 법칙, 공식, 전자기 유도의 물리학

이는 과학 기술의 미래에 매우 중요한 발견이었다. 패러데이의 법칙 (물리학)의 교류 자기장이 회로에서 전류를 유도하는 것을 제공하고, 상기 생성 된 기전력 의 변화의 속도에 직접 비례 자속. 그것의 가능한 항목 중 하나 | E | = | dΦ / DT | 여기서 E - EMF 및 F - 플럭스.

자석의 이동은 자기 교류 장 (alternating field)을 발생 이후 예를 들어, 말굽 자석 와이어를 따라 이동하면, 전류를 생성한다. 전력이 이전에 유일한 원천은 배터리이었다. Maykl Faradey, 물리학 더 과학적인 측면에서 운동을 전기로 변환 할 수있는 것으로 나타 나있다있는 개방, 운동 에너지는 우리의 가정에서 에너지 오늘날의 대부분이를 위해 방금 만든된다는 사실에 따라서 관여, 전기 에너지로 변환 할 수 있습니다 원칙.

회전 (운동 에너지)를 사용하여 전력으로 변환되고, 전자 유도한다. 회전 -이 차례로에서 수력 공기 압력 석탄, 가스 원자 또는 기압의 고압 증기 터빈 생성 에너지의 작용에 의해 얻어 풍력 발전소.

1834 : 전기의 법칙

패러데이 물리학은 전기 화학의 새로운 과학의 창조에 큰 기여를했다. 그것은 이온화 된 물질과 전극 부분의 경계에 무슨 일이 일어나고 있는지 설명합니다. 전기 화학 덕분에 우리는 현대의 모바일 기술을 공급, 리튬 이온 배터리와 배터리를 사용합니다. 패러데이의 법칙은 전극 반응에 대한 우리의 이해에 중요하다.

1836 : 본 발명 차폐 실

물리학 패러데이는 전기 도체가 충전 될 때, 과잉 전하가 그 외측에 축적 것을 발견했다. 이것은 금속으로 된 방 또는 케이지 안에 추가 요금이 표시되지 않는 것을 의미한다. 예를 들어, 금속 감 소송 패러데이, t. E.를 착용하는 사람은, 외부 전기에 노출되지. 보호 명 이외에 패러데이 케이지는 외부 간섭에 민감한 전기 또는 전기 화학적 실험을 위해 사용될 수있다. 차폐 실도 이동 통신 데드 존을 만들 수 있습니다.

패러데이 효과 1,845 개구 - 자기 광학 효과

과학의 역사에서 또 다른 중요한 실험은 처음 경험은 1864 년에 완전히 제임스 클럭 맥스웰의 방정식에 의해 기술 된 전자기 빛의 연결을 입증했다. 물리학 패러데이 광이 대향하는 자극이 동일 측에있는 경우, 이와 같이 자력과 빛 사이의 연결을 설정 편광에 영향을 "의 전자파가 있음을 발견 ...

1845 : 모든 물질의 속성으로 반자성의 발견

대부분의 사람들은 기존의 자석의 예에서 강자성을 잘 알고 있습니다. 패러데이 (물리학)는 모든 물질은 반자성 것을 발견 - 대부분 약간뿐만 아니라 강력한있다. 반자성는인가 자기장의 방향과 반대이다. 예를 들어, 북극을 배치하면 강한 반자성 물질을 가지고, 그것은 시작이 될 것입니다. 매우 강한 현대 자석에 의해 유도 된 물질의 반자성은 부상을 달성하는 데 사용할 수 있습니다. 개구리와 같은 심지어 생물은 반자성이며 강한 자기장에 가져가 수 있습니다.

Maykl Faradey, 누구의 발견 과학 혁명 물리학은 75 세에 런던에서 8 월 (25), 1867 죽었다. 그의 아내 사라는 더 오래 살았다. 부부는 아이가 없었다. 그의 인생 동안 그는 독실한 기독교인이었고 작은 개신교 종파의 sandemaniantsev를 지배했습니다.

생활 동안 패러데이는 이삭 뉴튼 같은 왕과 왕비 영국의 과학자와 함께 웨스트 민스터 성당에서 장례식에 초대되었다. 그는 더 겸손 의식에 대한 거부했다. 또한 사라 묻혀있는 그의 무덤은 런던의 하이 게이트 묘지에서 찾을 수 있습니다.

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