Siguiendo la vida de un científico que contribuyó al campo del electromagnetismo

Maxwell

James Clark Maxwell nació en Edimburgo, Escocia, en junio de 1831, y murió en Cambridge, Inglaterra, el 5 de junio de 1879. El 4 de julio de 1858 se casó con Catherine Marie Dewar, que no tuvo hijos. Estudió en la Universidad de Edimburgo de 1847 a 1850 y estudió con William Hopkins en la Universidad de Cambridge en 1850. 1855-1856 Ren Sanshengjiao.

Investigador, profesor de Filosofía Natural en el Marishou College de la Universidad de Aberdeen de 1856 a 1860, profesor del Imperial College de 1860 a 1865. De 1865 a 1817 vivió recluido en la finca de su familia en Golanler y escribió su famoso "Sobre la electricidad y el magnetismo". De 1866 a 1870, también se desempeñó como juez del Instituto de Matemáticas de Cambridge. Fue elegido primer profesor de Cavendish y designado para establecer el Laboratorio Cavendish en la Universidad de Cambridge. Director del laboratorio de 1871 a 1879. Entre los más de 100 artículos y 4 monografías que ha publicado desde que tenía 14 años, el más famoso sobre teoría electromagnética es "Electromagnetic Theory", publicado por Constable and Company Press en Londres, Reino Unido en 1873, y por Domestic Press en Nueva York, EE.UU. en 1954. Reimpreso por Buddha Publishing House.

Faraday

Michael Faraday (1791-1867) fue el mayor físico experimental en el campo del electromagnetismo del siglo XIX. Nació el 22 de septiembre de 1791 en Newton, cerca de Londres. Su padre era herrero. Debido a su familia pobre, solo asistió a la escuela primaria durante dos años, entre los siete y los nueve años. Se convirtió en vendedor de periódicos a los 12 años y se convirtió en aprendiz en una librería a los 13. Le gusta leer libros y aprovechó las condiciones de la librería para leer muchos libros científicos y hacer algunos experimentos químicos sencillos.

En otoño de 1812, Faraday tuvo la oportunidad de escuchar cuatro conferencias impartidas por el famoso químico David, lo que despertó su gran interés por la investigación científica. Recopiló cuidadosamente el discurso de David y se lo envió con ilustraciones, con la esperanza de que David lo ayudara a realizar sus aspiraciones de investigación científica. 1865438+En marzo de 2003, David recomendó a Faraday para que fuera su asistente técnico de laboratorio en el laboratorio de la Royal Institution. El 18 de octubre de 1813, Faraday siguió a David al continente europeo durante 18 meses. Durante este período, tuvo la oportunidad de visitar los laboratorios de científicos de varios países, entablar amistad con científicos famosos como Ampère y Guy-Lussac y conocer sus métodos de investigación científica. Después de regresar a Inglaterra, Faraday comenzó su trabajo de investigación independiente y publicó su primer artículo sobre química en 1816, y luego publicó varios artículos sucesivamente.

En 1820, Oersted descubrió el efecto magnético de la corriente eléctrica, lo que atrajo la atención de la comunidad científica e impulsó el desarrollo de la ciencia. En 1821, el editor en jefe de "Annals of British Philosophy" invitó a David a escribir un artículo comentando el desarrollo teórico de los experimentos electromagnéticos desde el descubrimiento de Oersted. David le dio el trabajo a Faraday. En el proceso de recopilación de datos, Faraday se entusiasmó mucho con el estudio de los fenómenos electromagnéticos y comenzó a dedicarse al estudio del electromagnetismo. Analizó cuidadosamente fenómenos como el efecto magnético de la corriente eléctrica y creía que, dado que la corriente eléctrica puede producir magnetismo, ¿puede el magnetismo producir electricidad? En 1822 anotó su idea en su diario: "La energía magnética se convierte en electricidad". Ha realizado investigaciones sistemáticas en este campo. Al principio, intentó utilizar un imán potente para acercarse a un conductor cerrado, o utilizar una corriente fuerte para generar una corriente eléctrica en otro conductor cerrado. Hizo muchos experimentos, pero todos fracasaron. Diez años de fracasos, reexámenes y ningún éxito hasta el 29 de agosto de 1831. Realizó este experimento decenas de veces seguidas. En el artículo de 165438+24 de octubre de 1831, clasificó la situación de la corriente inducida en cinco categorías: corriente cambiante; campo magnético cambiante; corriente constante en movimiento; campo magnético en movimiento; Señaló que la corriente inducida está relacionada con el cambio de la corriente original y no tiene nada que ver con la corriente original en sí. Comparó este fenómeno con la inducción electrostática en conductores y lo llamó "inducción electromagnética". Para explicar el fenómeno de la inducción electromagnética, Faraday propuso una vez el concepto de "electrotensión". Posteriormente, tras considerar diversas situaciones de inducción electromagnética, se pensó que la corriente inducida podía atribuirse al "corte de líneas magnéticas" del conductor. Veinte años después del descubrimiento de la inducción electromagnética, no fue hasta 1851 que se derivó la ley de la inducción electromagnética.

De 1833 a 1834, Faraday obtuvo la ley de la electrólisis a través de experimentos, que fue la primera evidencia sólida de discontinuidad de carga.

Otra aportación de Faraday es el concepto de campo. Se opuso a la idea de la acción a distancia y asumió que había una sustancia en el espacio alrededor de los cuerpos cargados y los imanes que conducía la electricidad y el magnetismo.

A esta materia la llamó campos eléctricos y magnéticos. En 1852, introdujo los conceptos de líneas de campo eléctrico y líneas de campo magnético y utilizó polvo de hierro para demostrar la forma de las líneas de campo magnético alrededor de una varilla magnética. El concepto de modelo de campo y línea de fuerza supuso un gran avance con respecto a los conceptos tradicionales de la época.

Faraday también predijo la naturaleza ondulatoria de la propagación de los efectos eléctricos y magnéticos y la naturaleza no instantánea de su propagación a partir de la imagen física de las interacciones de corto alcance. En una carta sellada que escribió a la Royal Society el 2 de marzo de 1832, el sobre decía "Algunas ideas nuevas que ahora deberían recopilarse en los Archivos de la Royal Society". Esta carta no se abrió hasta 1938, en la que Faraday explicaba sus nuevas ideas. Muestra las profundas percepciones físicas y los profundos pensamientos físicos de Faraday.

Faraday recopiló sus experimentos en un libro "Estudios experimentales en electricidad", que recopiló más de 3.000 artículos y describió sus experimentos y conclusiones en detalle. Este es un valioso documento científico.

Faraday fue un científico autodidacta que no buscó fama ni fortuna y trabajó duro en el camino de la ciencia durante más de medio siglo. En 1825, participó en el trabajo de fundición de acero inoxidable y vidrio de corona pesado con buenas propiedades refractivas. Muchas empresas y fabricantes pagaron mucho dinero para contratar a Faraday como consultor técnico. Ante una riqueza de 654,38+5 millones de libras y estudios gratuitos, Faraday optó por lo segundo. En 1851, Faraday fue elegido por unanimidad presidente de la Royal Society, cargo que rechazó firmemente. Me dediqué a la investigación científica y viví una vida de pobreza.

Se retiró de la Real Academia en 1855. Murió en Londres el 25 de agosto de 1867. De acuerdo con su deseo de seguir siendo un Michael Faraday común y corriente por el resto de su vida, su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Highgate. Para conmemorarlo, la unidad de capacitancia, Farad, recibió su nombre.

Lorenz

Biografía

Lorenz, H.A. (Hendrik Antoon Lorenz, 1853 ~ 1928) físico y matemático holandés, nacido en julio de 1853 Yu Anan, donde logró Excelentes resultados tanto en primaria como en secundaria. Se interesó por la física cuando era adolescente. Aunque se crió en un ambiente cristiano, fue un librepensador.

En 1870, Lorenz fue admitido en la Universidad de Leiden para estudiar matemáticas, física y astronomía. Se doctoró en 1875. En 1877, la Universidad de Leiden lo contrató como profesor de física teórica. Este puesto se creó por primera vez para J.D. Van Walls y tiene un alto estatus académico. En ese momento, Lorenz tenía sólo 23 años. Enseñó en la Universidad de Leiden durante 35 años y todas sus contribuciones a la física se realizaron durante este período.

En 1912 Lorenz dimitió como profesor en la Universidad de Leiden y se fue a Harlem a trabajar como consultor para un museo y como profesor honorario en la Universidad de Leiden. Todos los lunes por la mañana da conferencias en la Universidad de Leiden sobre temas de actualidad en física. Posteriormente sirvió en el gobierno holandés, trabajando en el departamento de educación de 1919 a 1926, tiempo durante el cual se desempeñó como Ministro de Educación Superior desde 1921.

Se desempeñó como presidente fijo del Congreso de Física de Solvi desde 1911 hasta 1927. A menudo es un anfitrión muy popular en diversas reuniones de la comunidad física internacional. Presidente del Comité de la Alianza Internacional para la Cooperación Científica. También es académico extranjero de muchas academias científicas y miembro extranjero de sociedades científicas mundiales.

Lorenz murió en Haboom, Países Bajos, el 4 de febrero de 1928, a la edad de 75 años. Para llorar a este gigante de la cultura holandesa moderna, el día del funeral se suspendieron las telecomunicaciones y las llamadas telefónicas en toda Holanda durante tres minutos. Al funeral asistieron destacadas figuras de la comunidad científica de todo el mundo. Einstein pronunció un discurso frente a la tumba de Lorenz y dijo que los logros de Lorenz "tuvieron el mayor impacto en mí" y que él era "el hombre más grande y noble de nuestro tiempo".