рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

История изобретения гальванического элемента

Работа сделанна в 1998 году

История изобретения гальванического элемента - Курсовая Работа, раздел Физика, - 1998 год - Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке История Изобретения Гальванического Элемента. Важнейшим Шагом Вперед В Развит...

История изобретения гальванического элемента. Важнейшим шагом вперед в развитии учения об электрических и магнитных явлениях было изобретение первого источника постоянного тока - гальванического элемента.

История этого изобретения начинается с работ итальянского врача Луиджи Гальвани 1737 - 1798 , относящихся к концу XVIII в. Гальвани интересовался физиологическим действием электри- ческого разряда. Начиная с 80-х гг. XVIII столетия, он предпринял ряд опытов для выяснения действия электрического разряда на мускулы препарированной лягушки. Однажды он обнаружил, что при проскакивании искры в электрической машине или при разряде лейденской банки мускулы лягушки сокращались, если к ним в это время прикасались металлическим скальпелем. 3аинтересовавшись наблюдаемым эффектом, Гальвани решил проверить, не будет ли оказывать такое же действие на лапки лягушки атмосферное электричество.

Действительно, соединив один конец нерва лапки лягушки проводником с изолированным шестом, выставленным на крыше, а другой конец нерва с землей, он заметил, что во время грозы время от времени происходило сокращение мускулов лягушки.

Затем Гальвани подвесил препарированных лягушек за медные крюки, зацепленные за их спинной мозг, около железной решетки сада. Он обнаружил, что иногда, когда мышцы лягушки касались железной ограды, происходило сокращение мускулов. Причем эти явления наблюдались и в ясную погоду. Следовательно, решил Гальвани, в данном случае уже не гроза является причиной наблюдаемого явления. Для подтверждения этого вывода Гальвани проделал подобный опыт в комнате.

Он взял лягушку, у которой спинной нерв был соединен с медным крюком, и положил ее на железную дощечку. Оказалось, что когда медный крючок касался железа, то происходило сокращение мускулов лягушки. Гальвани решил, что открыл животное электричество, т. е. электричество, которое вырабатывается в организме лягушки. При замыкании нерва лягушки посредством медного крюка и железной дощечки образуется замкнутая цепь, по которой пробегает электрический заряд электрическая жидкость или материя, что и вызывает сокращение мускулов.

Открытием Гальвани заинтересовались и физики и врачи. Среди физиков был соотечественник Гальвани Алессандро Вольта. 1745 - 1827 . Вольта повторил опыты Гальвани, а затем решил проверить, как будут себя вести мускулы лягушки, если через них пропустить не животное электричество, а электричество, полученное каким-либо из известных способов. При этом он обнаружил, что мускулы лягушки так же сокращались, как и в опыте Гальвани. Проделав такого рода исследования, Вольта пришел к выводу, что лягушка является только прибором, регистрирующим протекание электричества, что никакого особого животного электричества не существует. Почему же все-таки в опыте Гальвани мускулы лягушки регистрируютпротекание электрического разряда? Что является в данном случае источником электричества? Вольта предположил, что причиной электричества является контакт двух различных металлов.

Нужно отметить, что уже Гальвани заметил зависимость силы судорожного сжатия мускулов лягушки от рода металлов, образующих цепь, по которой протекает электричество. Однако Гальвани не обратил на, то серьезного внимания.

Вольта же, наоборот, усмотрел в нем возможность построения новой теории. Не согласившись с теорией животного электричества , Вольта выдвинул теорию металлического электричества. По этой теории причиной гальванического электричества является соприкосновение различных металлов. В каждом металле, считал Вольта, содержится электрическая жидкость флюид, которая, когда металл не заряжен, находится в покое и себя не проявляет.

Но если соединить два различных металла, то равновесие электричества внутри них нарушится электрическая жидкость придет в движение. При этом электрический флюид в некотором количестве перейдет из одного металла в другой, после чего равновесие вновь восстановится. Но в результате этого металлы наэлектризуются один - положительно, другой - отрицательно. Эти соображения Вольта подтвердил на опыте. Ему удалось показать, что действительно при простом соприкосновении двух металлов один из них приобретает положительный заряд, а другой отрицательный.

Таким образом, Вольта открыл так называемую контактную разность потенциалов. Вольта проделывал следующий опыт. На медный диск, прикрепленный к обыкновенному электроскопу вместо шарика, он помещал такой же диск, изготовленный из другого металла и имеющий рукоятку. Диски при наложении в ряде мест приходили в соприкосновение. В результате этого между дисками появлялась контактная разность потенциалов по терминологии Вольта, между дисками возникала разность напряжений. Для того чтобы обнаружить разность напряжений, появляющуюся при соприкосновении различных металлов, которая, вообще говоря, мала порядка 1В , Вольта поднимал верхний диск и тогда листочки электроскопа заметно расходились.

Это вызывалось тем, что емкость конденсатора, образованного дисками, уменьшалась, а разность потенциалов между ними во столько же раз увеличивалась.

Но открытие контактной разности потенциалов между различными металлами еще не могло объяснить опытов Гальвани с лягушками. Нужны были дополнительные предположения. Составим обычную замкнутую цепь проводников из разных металлов. Несмотря на то что между этими металлами возникает разность потенциалов, постоянного течения электричества по цени не получается. Это сразу понятно для простейшего случая двух металлов. Возьмем, например, два куска медной и цинковой проволоки и соединим их концы.

Тогда одна из них цинковая зарядится отрицательным электричеством, а медная - положительным. Если теперь соединить и другие концы этих проволок, то и в этом случае второй конец цинковой проволоки будет электризоваться отрицательно, а соответствующий конец медной проволоки положительно. И постоянного течения электричества в цепи не получится. Но а опыте Гальвани соединялись не только металлы. В цепь включались и мышцы лягушки, содержащие и себе жидкость. Вот в этом и заключается все дело - решил Вольта.

Он предположил, что все проводники следует разбить на два класса проводники первого рода - металлы и некоторые другие твердые тела и проводники второго рода - жидкости. При этом Вольта решил, что разность потенциалов возникает только при соприкосновении проводников первого рода. Такое предположение объясняло опыт Гальвани. В результате соприкосновения двух различных металлов нарушается равновесие в них электричества. Это равновесие восстанавливается в результате того, что металлы соединяются через тело лягушки.

Таким образом электрическое равновесие все время нарушается и все время восстанавливается, значит, электричество все время движется. Такое объяснение опыта Гальвани неверно, но оно натолкнуло Вольта на мысль о создании источника постоянного тока - гальванической батареи. И вот в 1800 г. Вольта построил первую гальваническую батарею - Вольтов столб. Вольтов столб состоял из нескольких десятков круглых серебряных и цийковых пластин, положенных друг на друга.

Между парами пластин были проложены картонные кружки, пропитанные соленой водой. Такой прибор служил источником непрерывного электрического гока. Интересно, что в качестве довода о существовании непрерывного электрического тока Вольта опять-таки привлекал непосредственные ощущения человека. Он писал, что если крайние пластины замкнуты через тело человека, то сначала, как и в случае с лейденской банкой, человек испытывает удар и покалывание. 3атем возникает ощущение непрерывного жжения, которое не только не утихает говорит Вольта но делается все сильнее и сильнее, становясь скоро невыносимым, до тех пор пока цепь не разомкнется. Изобретение Вольтова столба - первого источника постоянного тока - имело огромное значение для развития учения об электричестве и магнетизме.

Что же касается объяснения действия этого прибора Вольта, то оно, как мы видели, было ошибочным. Это вскоре заметили некоторые ученые. Действительно, по теории Вольта получалось, что с гальваническим элементом во время его действия не происходит никаких изменений.

Электрический ток течет по проволоке, нагревает ее, может зарядить лейденскую банку и т. д но сам гальванический элемент при этом остается неизменным. Но такой прибор является не чем иным, как вечным двигателем, который, не изменяясь, производит изменение в окружающих телах, в том числе и механическую работу. К концу XVIII в. среди ученых уже широко распространилось мнение о невозможности существования вечного двигателя.

Поэтому многие из них отвергли теорию действия гальванического элемента, придуманную Вольта. В противовес теории Вольта была предложена химическая теория гальванического элемента. Вскоре после его изобретения было замечено, что в гальваническом элементе происходят химические реакции, в которые вступают металлы и жидкости. Правильная химическая теория действия гальванического элемента вытеснила теорию Вольта. После открытия Вольтова столба ученые разных стран начали исследовать действия электрического тока. При этом совершенствовался и сам гальванический элемент. Уже Вольта наряду со столбом стал употреблять более удобную чашечную батарею гальванических элементов.

Для исследования действий электрического тока стали строить батареи со все большим и большим числом элементов. Наиболее крупную батарею в самом начале XIX в. построил русский физик Василий Владимирович Петров 1761 - 1834 в Петербурге. Его батарея состояла из 4200 цинковых и медных кружков. Кружки укладывались в ящик горизонтально и разделялись бумажными прокладками, пропитанными нашатырем.

Батарея Петрова была описана им в его книге Известия о Гальвани-Вольтовых опытах, вышедшей в России в 1803 г. Первые шаги в изучении электрического тока относились к его химическим действиям. Уже в том же году, в котором Вольта изобрел гальваническую батарею, было открыто свойство электрического тока разлагать воду. Вслед за этим было произведено разложение электрическим током растворов некоторых солей.

В 1807 г. английский химик Дэви путем электролиза расплавов едких щелочей открыл новые элементы калий и натрий. Исследование химического действия тока и выяснение химических процессов, происходящих в гальванических элементах, привело ученых к разработке теории прохождения электрического тока через злектролиты. Вслед за изучением химического действия тока ученые обратились к его тепловым и оптическим действиям. Наиболее интересным результатом этих исследований в самом начале XIX в. было открытие электрической дуги Петровым.

Открытие, сделанное Петровым, было забыто. Многие, особенно иностранные, ученые о нем не знали, так как книга Петрова была написана на русском языке. Поэтому, когда Дэви в 1812 г. снова открыл электрическую дугу, его стали считать автором этого открытия. Наиболее важным событием, приведшим вскоре к новым представлениям об электрических и магнитными явлениях, было открытие магнитного действия электрического тока. К изложению истории этого открытия мы и переходим.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке

Древние греки знали свойство натертого янтаря притягивать мелкие предметы. Само слово электричество происходит от греческого слова электрон , что значит… Название этого города послужило источником термина магнит . Древние не исследовали ни электрических, ни магнитных…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: История изобретения гальванического элемента

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века
Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века. В средние века изучение магнитных явлений приобретает практическое значение. Это происходит в связи с изобретением компаса. Уже

Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки
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 электри

Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы
Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы. Очень важным шагом в развитии учения об электричестве было изобретение лейденской банки, т. е. электрического конденсатора. Лейде

Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях
Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях. Хотя учение об электрических явлениях начало играть существенную роль в практической жизни лишь начиная с середины XIX в тем

Первые теории электричества
Первые теории электричества. Вместе с ускорившимся развитием опытного исследования электрических явлений возникают и теории этих явлений. Конечно, еще до середины XVIII в. существовали некоторые со

История открытия закона Кулона
История открытия закона Кулона. Основной закон электростатики - закон Кулона - был установлен французским физиком Кулоном в 80-х гг. XVIII в. Однако история его открытия начинается раньше. Эта исто

Введение понятия потенциалав электростатику
Введение понятия потенциалав электростатику. Открытие закона Кулона было очень важным шагом в развитии учения об электричестве и магнетизме. Это был первый физический закон, выражающий колич

Открытие электромагнетизма
Открытие электромагнетизма. В XVIII в. электричество и магнетизм считались хотя и похожими, но все же имеющими различную природу явлениями. Правда, были известны некоторые факты, указывающие на сущ

Открытие электромагнитной индукции
Открытие электромагнитной индукции. Следующим важным шагом в развитии электродинамики после опытов Ампера было открытие явления электромагнитной индукции. Открыл явление электромагнитной индукции а

Начало развития электротехники
Начало развития электротехники. Вместе с развитием и успехами учения об электромагнитных явлениях появляется новая область техники - электротехника. Прежде всего возникает электрический телеграф. П

Первые шаги в развитии геометрической оптики
Первые шаги в развитии геометрической оптики. В оптике, так же как и в механике, первые шаги были сделаны уже в древности. Тогда были открыты два закона геометрической оптики закон прямолинейного р

Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики
Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики. Первые представления о том, что такое свет, относятся также к древности. В древности представления о природе

Оптика Ньютона
Оптика Ньютона. Еще в 60-е гг. XVII в. Ньютон заинтересовался оптикой и сделал открытие, которое, как казалось сначала, говорило в пользу корпускулярной теории света. Этим открытием было явление ди

Возрождение волновой теории света
Возрождение волновой теории света. Как мы сказали выше, после работ Ньютона среди ученых держалось твердое убеждение в справедливости корпускулярной теории света. Однако все же и в XVIII в. были уч

Исследования Френеля по интерференции и дифракции света
Исследования Френеля по интерференции и дифракции света. Французский инженер, ставший впоследствии знаменитым физиком, Огюстен Френепь 1788 - 1827 начал заниматься изучением явлений интерференции и

Борьба за признание волновой теории света
Борьба за признание волновой теории света. Френель не случайно в первых своих работах обошел вопрос о поляризации света. Ведь, рассматривая световые волны как волны в эфире, Френель считал их продо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги