рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Утверждение теории Максвелла

Работа сделанна в 2002 году

Утверждение теории Максвелла - Реферат, раздел Физика, - 2002 год - Возникновение и развитие идеи электромагнитного поля Утверждение Теории Максвелла. Генрих Герц 1857-1894 Уже В Ранние Годы ...

Утверждение теории Максвелла.

Генрих Герц 1857-1894 уже в ранние годы проявил блестящие способности в самых разнообразных отраслях знаний. Он с одинаковым интересом и успехом изучал и физику, и арабский язык к тому же имел хорошие ремесленные навыки, так что, когда Герц стал знаменитым ученым, мастер, учивший его токарному делу, с сожалением сказал, узнав о научной славе своего ученика Жаль, из него мог бы получиться отличный токарь! Но он в течение всей своей жизни был чрезвычайно скромен в оценке своих способностей и достижений и поначалу даже считал, что занятия наукой - не его удел и в лучшем случае он может стать инженером.

Однако интерес к науке берет свое, и уже будучи студентом высшей технической школы, он меняет свое решение. Он поступает в Берлинский университет, и с тех пор его научным руководителем становится Г. Гельмгольц, один из самых выдающихся физиков того времени. Окончив университет с отличием, Герц работает в разных учебных заведениях Германии. То были годы, когда теория Максвелла еще не нашла безоговорочного признания среди физиков и многие отдавали предпочтение в особенности в Германии теориям, построенным в духе дальнодействия - теориям Вебера, Неймана и самого Гельмгольца, создавшего теорию, представляющую собой компромисс между близкодействием Максвелла и дальнодействия Вебера. В результате существования разнообразных теорий область электродинамики по словам Гельмгольца превратилась в то время в бездорожную пустыню. Теории Максвелла явно не хватало экспериментального подтверждения.

Лишь один ее вывод согласовывался с опытом.

По Максвеллу, показатель преломления для диэлектриков n. Больцман подтвердил это. Но этого было, конечно, недостаточно, чтобы сделать уверенный выбор между теориями, тем более что для действия замкнутых токов обе теории приводили к одинаковым результатам и различные выводы получались лишь для действия на диэлектрик токов в незамкнутых цепях. В незамкнутых цепях, как уже было известно, можно возбудить электромагнитные колебания, и Гельмгольц предложил Герцу изучить действие этих колебаний на диэлектрик.

По Максвеллу, в нем должен возникнуть ток смещения, т.е. колебания электрического поля, порождающие так же, как и в проводниках, магнитное поле. Ток смещения - это то принципиально новое, что прежде всего отличало теорию Максвелла от других теорий. Герц правильно заметил, что эффект магнитного действия тока смещения может быть существенным лишь при высоких частотах колебаний в контуре, которые еще не умели возбуждать в то время.

Поэтому Герц отказывается выполнить это исследование и лишь спустя несколько лет возвращается к задаче Гельмгольца. Делом моего честолюбия писал Герц позднее оставалось все же найти решение заданной задачи каким-либо новым путем. И на протяжении ряда лет Герц упорно продолжал думать над путями ее решения, проявляя изобретательность в области конструирования экспериментальных установок. С 1887 г. Герц начинает ставить свои замечательные опыты. Прежде всего он находит способ генерирования самых высокочастотных в то время колебаний, используя открытый колебательный контур - вибратор Герца. Обладая малой емкостью и индуктивностью, вибратор действительно позволял получать колебания высокой частоты, возникающие при проскакивании искр в разрядном промежутке диполя.

Рядом с этим генератором находился незамкнутый виток. Герц обнаружил, что в момент разряда в генераторе происходит проскакивание искры и между незамкнутыми концами витка, расположенного недалеко от генератора. Уже само по себе это было необычайное явление - передача электродинамического действия на расстояние.

Это были первые в мире передатчик и приемник. А с В d a b Схема опыта Герца Продолжая опыты, Герц обнаружил, что искра во втором контуре имеет максимальную интенсивность, если контуры настроены в резонанс, т.е. имеют одинаковые собственные частоты колебаний. Таков еще один важнейший шаг, сделанный Герцем в исследовании электромагнитных волн, или, как говорил сам Герц, электрических лучей он не сразу понял, что получил предсказанные Максвеллом волны. Герц видоизменил приемный контур и в конце концов придал ему вид, который теперь называется диполем Герца это прямой провод с искровым промежутком посередине.

Герц расположил около вибратора сначала металлический лист, а затем параллелепипед из диэлектрика и обнаружил, что искра в резонаторе теперь проскакивает при большем зазоре искрового промежутка. Это он объяснил тем, что в проводнике под действием колебаний вибратора возникают токи проводимости, а в диэлектрике - токи смещения, которые и показывают электромагнитное воздействие на резонатор.

Это подтверждение об эквивалентности токов смещения и проводимости. Герц удалял резонатор от вибратора - искровой разряд в резонаторе происходил и при расстояниях порядка полутора метров, а затем обнаруживался и на больших расстояниях. Особенно поразило Герца наличие заметного действия на больших расстояниях. До тех пор привыкли считать, что электрические силы убывают по закону обратного квадрата и, следовательно, с увеличением расстояния быстро становятся незаметными.

Герц же открыл поле, отпочковавшееся от источника, напряженность которого убывала вблизи излучающего источника пропорционально первой, а не второй степени расстояния. Продолжая исследования, Герц при удалении резонатора от вибратора обнаружил, что в большом помещении с увеличением расстояния размер искр не убывает монотонно, а периодически меняется.

Он справедливо объяснил это тем, что происходит интерференция прямой волны и отраженной от стены, в результате чего образуется стоячая волна, в пучностях которой искра максимальна. Этот опыт наиболее убедительно доказывал, что электромагнитные волны, предсказанные Максвеллом, действительно существуют. По Максвеллу, свет - это электромагнитные волны, следовательно, им должны быть присущи те же явления, что и свету. И Герц ставит опыты с целью проверки тождества световых и электромагнитных волн. Почти сразу он обнаруживает тень - непрозрачность металлических листов для электрических лучей, но не наблюдает огибания.

Не без удивления наблюдал я искры в закрытой комнате пишет Герц об опытах, в которых генератор и приемник находились в соседних помещениях. Значит, диэлектрики прозрачны для волн. Но они должны вызывать преломление. И Герц обнаруживает явление преломления волн в асфальтовой призме весом более чем в тонну, причем отклонение соответствует тому, которое должно быть по Максвеллу.

Последующие опыты показывают существование отражения волн, а затем и их поляризацию. Герц ставит опыты между генератором и приемником решетку из параллельных проволок, от ориентации которой меняется интенсивность искры в приемнике подобно тому, как аналогичный эффект обнаруживается в демонстрационных опытах с генератором сантиметровых волн. Зная период колебаний вибратора и измеряя длину волны, Герц вычисляет скорость распространения электромагнитных волн она оказывается равной скорости света.

Мне представляется вполне вероятным, что описанные опыты доказывают идентичность света, тепловых лучей и электродинамического волнового движения писал Герц. И в конце концов он утверждает Целью этих опытов была проверка основных гипотез теории Фарадея-Максвелла, а результат опытов есть подтверждение основных гипотез этой теории. И в другом месте Все эти опыты очень просты в принципе, но тем не менее они влекут за собой важнейшие следствия. Они рушат всякую теорию, которая считает, что электрические силы перепрыгивают пространство мгновенно.

Они означают блестящую победу теории Максвелла. Так поле, этот гипотетический объект теории Максвелла, превратилось в физическую реальность. В реальности поля после опытов Герца 1887-1888 гг. больше сомневаться не приходилось. Герц придал уравнениям Максвелла современный вид, убедительно доказав своим творчеством справедливость его оценки Гельмгольцем Он одинаково способен как к овладению абстрактными математическими теориями, так и к решению вытекающих вопросов экспериментального порядка с большой ловкостью и большой изобретательностью в том, что касается методов. Генрих Герц обеспечил себе своими открытиями долгую славу в науке.

Но память о нем будет жить не только благодаря его работам, но и благодаря его личным достоинствам его постоянной скромности, радостной готовности признать чужие заслуги, неизмеримой благодарности, которую он сохранил по отношению к учителям Он сам жаждал только истины, которой он следовал с величайшей серьезностью и с полной отдачей сил. Никогда не было в его душе и тени тщеславия или личного интереса.

Даже там, где он имел бесспорное право воспользоваться открытиями, он был склонен молча отойти в сторону. Опыты Герца утвердили теорию Максвелла в среде ученых. Но лучшими доказательствами истинности теории являлись не только опытные факты, но и практическое воплощение научных идей. Не прошло и десятка лет со дня опытов Герца, как открытые им экспериментально электромагнитные волны начали применяться на практике.

Любопытно, что сам Герц не мог себе представить практическую значимость открытых им радиоволн и даже написал в дрезденскую палату коммерции письмо о том, что исследование радиоволн надо запретить как бесполезное. То, что не удалось понять Герцу, со всей полнотой оценил А.С. Попов, впервые в мире применивший электромагнитные волны для радиосвязи и тем самым основавший современную радиофизику. А.С. Попов 1859-1906 , сын священника, не удовлетворившись образованием, полученным в духовном училище, поступает учиться на физико-математический факультет Петербургского университета.

По окончании университета А.С. Попов работает преподавателем электротехники минного офицерского класса в Кронштадте, затем преподает физику, а в конце жизни становится директором Петербургского электротехнического института. Получив сообщение об опытах Герца, А.С. Попов сразу же воспроизводит их и догадывается о возможности практического использования электромагнитных волн. Узнав об открытии Лоджем изменения сопротивления металлических опилок под действием электромагнитных волн когерера , А.С. Попов создает свой знаменитый грозоотметчик - приемник радиосигналов, впервые используя для увеличения чувствительности приемника антенну. 7 мая 1895 г. А.С. Попов делает доклад на заседании Русского физико-химического общества о своем изобретении, чуть позже выходит его публикация в журнале.

В конце своей статьи А.С. Попов пишет Мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстоянии при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающих достаточной энергией. Приемник первой конструкции, продемонстрированный 7 мая, принимал излучаемые вибратором Герца радиоволны на расстоянии 60 м. 24 марта 1896 г. на заседании физико-химического общества А.С. Попов осуществляет первую в мире радиопередачу и прием осмысленного текста на расстоянии 250 м. В 1897 г. аппаратура Попова уже использовалась в спасательных работах по снятию севшего на камни корабля и при спасении рыбаков, оказавшихся в Финском заливе на льдине, оторвавшейся от берега. Таким образом, есть полное основание утверждать, что радио - это детище гения русского человека. 1905 год - последний год в жизни А.С. Попова.

Это было трудное для него время, когда студенты вверенного ему электротехнического института в ответ на расстрел рабочих на баррикадах Красной Пресни и другие репрессии царского правительства открыто выступили на стороне прогрессивных сил. Его неоднократно приглашают к градоначальнику Петербурга и к царскому министру Дурново, требуя навести порядок в институте.

Он отказывается выполнить требование ввести в институт полицию и внедрить тайных агентов.

Министр в ярости, но А.С. Попов уходит из кабинета министра, не отступив от своих убеждений. Домой он вернулся в тяжелом состоянии. Дочь Александра Степановича вспоминает Даже мы, дети, заметили что-то неладное. Он был бледен, губы его дрожали. Через день, когда Петербург готовился встретить новый год, за несколько часов до 1906 г. А.С. Попов умирает от кровоизлияния в мозг. Прогрессивная общественность смерть А.С. Попова оценила как новую жертву современных невыносимо тяжелых условий в России. Открытие А.С. Попова вместе с опытами Герца явилось убедительнейшим доказательством того, что предсказанное в работах Фарадея и Максвелла электромагнитное поле есть субъективная реальность, а не гипотетический объект.

Как же можно не верить в существование того, что человек не только воспроизвел в эксперименте, но и поставил себе на службу! 8.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Возникновение и развитие идеи электромагнитного поля

Учение об электричестве и магнетизме на рубеже XVI- XVII вв. только зарождалось, а в области тяготения в результате работ Ньютона был уже… Но этот закон не давал ответа на другой вопрос, каким образом удаленные друг… Декарт и его последователи картезианцы пытались объяснить тяготение, не прибегая к понятию силы, и представить его как…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Утверждение теории Максвелла

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:

Возникновение идеи близкодействия в физике Декарта
Возникновение идеи близкодействия в физике Декарта. Родоначальником одной из них является французский мыслитель Рене Декарт. Декарт и его последователи картезианцы пытались объяснить тяготен

Возникновение идеи дальнодействия в физике Ньютона
Возникновение идеи дальнодействия в физике Ньютона. Из закона тяготения Ньютона вытекало множество следствий и объяснений различных земных и небесных явлений. Так, например, закон объяснял, почему

Представления о природе электричества и магнетизма в эпоху невесомых период господства концепции дальнодействия
Представления о природе электричества и магнетизма в эпоху невесомых период господства концепции дальнодействия. Первоначально электрические и магнитные явления отождествлялись, так как было

Идея близкодействия в работах Фарадея
Идея близкодействия в работах Фарадея. Не буду подробно рассматривать всего, что сделал Фарадей для физики, перечислю лишь основные его открытия, остановившись подробно только на работах, связанных

Создание теории электромагнитного поля Максвеллом
Создание теории электромагнитного поля Максвеллом. Прежде чем перейти к теории Максвелла, остановлюсь кратко на развитии электродинамики от Фарадея до Максвелла. Казалось бы, идеи Фарадея до

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