Валентин Азерников - Физика. Великие открытия

Тут можно читать онлайн Валентин Азерников - Физика. Великие открытия - бесплатно полную версию книги (целиком) без сокращений. Жанр: Детская образовательная литература, издательство ОЛМА-ПРЕСС, год 2000. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.

Валентин Азерников - Физика. Великие открытия краткое содержание

Физика. Великие открытия - описание и краткое содержание, автор Валентин Азерников, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Эта энциклопедия рассказывает о великих открытиях в области физики, которым посвятили свою жизнь выдающиеся ученые. Она расширит знания школьников по истории науки, поможет при работе над докладами и рефератами.
Богатый иллюстративный материал демонстрирует действие законов физики и работу физических приборов.
Закон плавающих тел, гальваническое электричество, электромагнитная индукция, рентгеновские лучи, радиоактивность, цепные реакции — эти и другие великие открытия выстрадали своей жизнью, заполненной напряженным трудом, крупнейшие ученые мира Архимед, М. Фарадей, Э. Резерфорд, А. Беккерель, Н. Семенов…
Богатый иллюстративный материал познакомит школьников с действием физических законов, расскажет об устройстве и работе многих приборов.
Книги серии «ПОПУЛЯРНАЯ ШКОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» адресованы тем, кто стремится к углубленному изучению предметов школьного курса. Они помогут в работе над рефератами и при подготовке к экзаменам.
Увлекательное чтение для всей семьи!

Физика. Великие открытия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Физика. Великие открытия - читать книгу онлайн бесплатно, автор Валентин Азерников
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Стеклянный сосуд содержит проводящую ток жидкость (соленая вода). Электрический ток поступает сюда через погруженную в раствор проволоку.

Если течет ток, то подвижный магнит вращается вокруг (влево) установленной сверху неподвижной проволоки. В правую сторону вращается подвижный кусок проволоки закрепленный вверху, вокруг неподвижно закрепленного снизу магнита.

Рис 35 28 ноября 1825 г Фарадей обнаружил электромагнитную индукцию При - фото 69

Рис. 35. 28 ноября 1825 г. Фарадей обнаружил электромагнитную индукцию При включении в первый круг тока (от батареи) во втором наблюдалось отклонение стрелки измерительного прибора. Конечно, «соединение» круга тока было очень плохим. 28 апреля 1828 г. при возобновленных опытах были использованы вращательные весы. При приближении магнита появлялся, особенно в левом положении, ток, магнитное поле которого тормозило движение. Эта сила реагировала по закону «Действие равно противодействию». 29 августа 1831 г. успех был достигнут. Расположение было как в ноябре 1825 гола, но соединение теперь было значительно лучше. Фарадей показал эффект вольта — электрической индукции, для различия с немного позднее открытой электромагнитной индукцией. Фарадей 17 октября 1831 г. провёл опыт, с помощью которого получил индукцию.

Рис 36 Железный круг с двумя разделенными катушками предшественник - фото 70

Рис. 36. Железный круг с двумя разделенными катушками, предшественник трансформатора.

С этим кругом был проведен 29 августа 1831 г. знаменитый индукционный опыт. С одной стороны Фарадей замкнул круг измерительным прибором, а с другой стороны расположил батарею как источник напряжения. При отключении тока в измерительном инструменте отклоняется стрелка.

Рис 37 Катушка и магнит с помощью которого Фарадей получил инлукцию При - фото 71

Рис. 37. Катушка и магнит, с помощью которого Фарадей получил инлукцию. При движениях магнита внутри катушки на ней появлялись улары током, которые фиксировал измерительный прибор (опыт 17 октября 1831 г.).

Рис 38 Если вблизи металлической заряженной пластики или проволоки поместить - фото 72

Рис. 38. Если вблизи металлической заряженной пластики или проволоки поместить стальные опилки, то они будут вести себя подобно небольшим магнитным стрелкам и установятся вдоль линий магнитной индукции, давая наглядную картину распределения поля.

Максвелл сформулировал и обосновал теорию электродинамики. С этого времени понятие «силовое поле» играет центральную роль в физике.

Рис 39 Когда лучи света проходят через прозрачную стеклянную плоскость в - фото 73

Рис. 39. Когда лучи света проходят через прозрачную стеклянную плоскость в магнитном поле, они преломляются и становятся параллельными ему.

Рис 4041 При электролизе А ток проходит между платиновыми электродами I - фото 74

Рис. 40–41. При электролизе (А) ток проходит между платиновыми электродами (I) через разбавленный раствор соляной кислоты (2). Положительно заряженные катионы (3) двигаются к катоду, а отрицательно заряженные анионы (4) — к аноду. Ионы водорода, соединяясь с молекулами волы, образуют ионы гидроксония (Н,O+). Достигнув катода, каждый из ионов гидроксония присоединяет по электрону, образуя водород (Б). При электроосаждении меди (В) медь из раствора сульфата меди (электролит) осаждается на поверхности предмета (5), покрываемого металлом, а медь, из которой изготовлен анод (6), переходит в раствор. Современные промышленные электролизеры (Г) позволяют одновременно металлизировать множество мелких изделий (7).

Рис 42 Топливный элемент как и гальванический вырабатывает электроэнергию - фото 75

Рис. 42. Топливный элемент, как и гальванический, вырабатывает электроэнергию за счет химической реакции. В одном из простейших элементов в качестве «топлива» используются водород и кислород. В таком элементе водород находится в пространстве, окруженном очень тонкой мембраной, насыщенной водой. Последняя пропускает ионы, но задерживает нейтральные атомы и молекулы. Электроды представляют собой металлическую сетку, поверхность которой покрыта платиной. Из газовых камер к сетке поступают молекулярные водород и кислород. На поверхности одной платиновой сетки кислород образует гидроксил-анионы. Проходя сквозь мембрану, они реагируют с ионами водорода, образующимися на другой платиновой сетке из молекулярного водорода — в результате образуется вода. Электроны, освобождающиеся из водорода на второй платиновой сетке, по электрической цепи поступают на первую сетку, где кислород превращается в гидроксил-анионы.

Рис 43 Электрический генератор построенный в 1883 г французом И Пикси - фото 76

Рис. 43. Электрический генератор, построенный в 1883 г. французом И. Пикси, состоял из подковообразного магнита, соединяющего концы двух катушек. Магнит вращался вручную. При вращении магнита в катушках индуцировалось переменное напряжение. Коммутатор, добавленный позднее, обеспечивал, с одной стороны, положительное, а с другой — отрицательное напряжение, создавая постоянный ток. Электрический ток, текущий по проводнику, создает вокруг себя магнитное поле. Если в двух параллельных проводниках токи протекают в одном направлении (А), то проводники притягиваются; если токи текут в противоположных направлениях (Б) — отталкиваются Устройство (В) измеряет силы притяжения или отталкивания между двумя проводниками с током.

Рис 44 Движущимся электрический заряд создает магнитное поле Оно - фото 77

Рис. 44. Движущимся электрический заряд создает магнитное поле. Оно взаимодействует с полем постоянного магнита, в результате чего заряд отклоняется (А). Если заряд движется по проводнику, то отклоняется проводник, что и происходит в электродвигателе. Если же изменяется магнитное поле, то электроны двигаются так, что их собственное магнитное поле оказывается направленным противоположно изменяющемуся нолю (Б). На этом основано действие электрического генератора (В).

Рис 45 Проводник по которому течет ток создает магнитное пате силовые - фото 78

Рис. 45. Проводник, по которому течет ток, создает магнитное пате, силовые линии которого представляют собой систему концентрических окружностей, расположенных в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Плотность силовых линий (пунктирные линии на рис. Б. В и Г) характеризует интенсивность магнитного поля. Направление поля находят, применяя «правило правой руки» (Б). Если провод держать в правой руке так, что указательный палец показывает направление протекания тока (его принято считать противоположным направлению движения электронов), то остальные пальцы покажут направление поля. Если провод изогнуть, то изменится и форма линий поля. Когда провод намотан в Blue катушки юн соленоида (В), силовые линии поля проходят в одном направлении вдоль оси катушки. Такое поле в общем напоминает поле плоского магнита (северный полюс которого находится справа). Если внутрь соленоида поместить железный брусок, то силовые линии будут в основном концентрироваться внутри его; соответственно увеличится концентрация линий на концах бруска. Это устройство, называемое электромагнитом, может создавать очень сильные магнитные поля.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Валентин Азерников читать все книги автора по порядку

Валентин Азерников - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Физика. Великие открытия отзывы


Отзывы читателей о книге Физика. Великие открытия, автор: Валентин Азерников. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x