Eksperyment Oersteda i Faradaya

2893
Charles McCarthy

Eksperyment, który Oersted i Faraday przeprowadzili dwa wieki temu, doprowadził do odkryć, które napędzały postęp naukowy i technologiczny, który jest dziś znany.

Pierwszym z nich był Oersted, który choć nie takie były jego intencje, odkrył, że istnieje związek między elektrycznością a magnetyzmem, coś, co do tej pory było nie do pomyślenia. Od tego odkrycia Faraday zainteresował się badaniem tego zjawiska i poświęcił się przeprowadzeniu niezliczonych eksperymentów, uzyskując wielkie postępy.

Faraday

Ta wiedza naukowa była motywacją do wszelkiego rodzaju badań, które położyły podwaliny pod produkcję wielu obecnie istniejących urządzeń i urządzeń elektrycznych..

Odkrycie elektromagnetyzmu zapoczątkowało szereg postępów w różnych dziedzinach nauki (fizyka i matematyka) oraz na poziomie technologicznym (m.in. medycyna, rekreacja, komunikacja).

Bez wkładu, jaki Oersted i Faraday wnieśli w ramach swoich eksperymentów, świat, jaki jest dziś znany, nie istniałby..

Indeks artykułów

  • 1 Elektryczność i magnetyzm
  • 2 Eksperyment Oersteda
  • 3 Eksperyment Faradaya
    • 3.1 Twój wkład
  • 4 W jaki sposób eksperymenty Oersteda i Faradaya przyczyniły się do postępu naukowego i technicznego?
  • 5 Referencje

Elektryczność i magnetyzm

Przed eksperymentami przeprowadzonymi przez naukowców Hansa Christiana Oersteda i Michaela Faradaya był całkowity brak wiedzy, że istnieje związek między elektrycznością a magnetyzmem..

W rzeczywistości ci, którzy byli oddani badaniu tych zagadnień, robili to oddzielnie, nie szukając żadnego związku. Poświęcili się tylko badaniu zachowania elektryczności i magnetyzmu w izolacji, uważając je za wzajemnie obce..

Eksperymenty opierały się na ciągłym poszukiwaniu wiedzy na temat praw, na jakich działa elektryczność, a także magnetyzmu..

Na przykład prawo dotyczące elektryczności ma związek z zachowaniem się elementów, które ją tworzą, takich jak atomy, lub z rozkładem ładunków..

Po wielu badaniach, które trzeba było wielokrotnie powtarzać, aby sprawdzić teorie i nie pozostawiać miejsca na wątpliwości czy błędy, można było ustalić prawa działania..

Wiedzę naukową dla rozwoju nauki uzyskano dzięki ciągłej pracy naukowców, którzy szukali wyjaśnienia różnych zjawisk.

Eksperyment Oersteda

Hans Christian Oersted był profesorem na Uniwersytecie w Kopenhadze i naukowcem urodzonym w Danii, który pewnego dnia w trakcie jednego ze swoich zwykłych eksperymentów dokonał wielkiego odkrycia.

Ten naukowiec uważał, że może istnieć związek między elektrycznością a magnetyzmem, ponieważ każdy z nich ma podobne prawa. Jednak od jakiegoś czasu próbował nawiązać korespondencję między nimi, aż pewnego dnia przypadkowo odkrył elektromagnetyzm..

Eksperyment, który prowadził wówczas Oersted, polegał na umieszczeniu obok przewodzącej nici kompasu, który służył jako obiekt magnetyczny..

Materiałem przewodzącym był drut podłączony do baterii i Oersted umieścił je jeden obok drugiego, aby zaobserwować pewne zmiany, ale do tego momentu nie uzyskał wyniku..

W środku jednego z nich zmienił położenie nici, jednocześnie odłączając ją od stosu, umieszczając ją tuż przed igłą kompasu.

Następnie przystąpił do podłączania nici do źródła energii elektrycznej (baterii) iw tym momencie, z niezwykłym zdumieniem, był w stanie obserwować, jak natychmiast poruszyła się igła kompasu..

To był historyczny i decydujący moment dla nauki, ponieważ odkryła ona elektromagnetyzm. Innymi słowy, Oersted w swoim eksperymencie odkrył, że istnieje ścisły i ważny związek między elektrycznością a magnetyzmem..

Energia elektryczna wraz z magnetyzmem wytwarzanym przez magnesy tworzy pole elektromagnetyczne. Oznacza to, że energia elektryczna wywiera wpływ na obiekty magnetyczne.

Eksperyment Faradaya

Michael Faraday różnił się od Oersteda pod wieloma względami, głównie tym, że nie był naukowcem z formalnym wykształceniem..

Początki Faradaya jako naukowca przypadły na środek jego pracy w laboratorium jako asystent, bez wcześniejszej wiedzy przygotowującej go do późniejszego wkładu w naukę..

Mocnymi stronami tego naukowca były doświadczenie i ciekawość oraz chęć uczenia się. Jego szkolenie zostało zdobyte dzięki doświadczeniu, które dała mu praca w laboratorium.

Hans Christian Oersted i Michael Faraday nie mogli współpracować, mimo że mieli te same zainteresowania naukowe, oparte na związku między magnetyzmem a elektrycznością..

Jednak Faraday został zainspirowany odkryciem Oersteda dotyczącym zdolności energii elektrycznej do generowania pól elektromagnetycznych..

Nie był zadowolony z tego, co już zostało odkryte, wręcz przeciwnie, poświęcił się ciągłemu przeprowadzaniu różnych eksperymentów w celu badania tego zjawiska..

Był naukowcem całkowicie oddanym nauce i nigdy nie ukrywał swoich odkryć, zamiast tego na każdym z nich zostawiał konkretne notatki.

Twój wkład

Faraday ma wiele wkładów w naukę, wśród nich warto wspomnieć, że odkrył on dwa prawa elektrolizy i był pierwszą osobą, która zbudowała pierwszy generator elektryczny..

Generator elektryczny jest jednym z najważniejszych wkładów Faradaya i jest uważany za jednego z najbardziej błyskotliwych naukowców.

Oprócz doskonałej kariery był inspiracją dla innych, którzy na podstawie twórczości Faradaya dokonali odkryć i wynalazków, takich jak telegraf.

W jaki sposób eksperymenty Oersteda i Faradaya przyczyniły się do postępu naukowego i technicznego??

Obecnie upływające dni byłyby nie do zniesienia, gdyby zabrakło pewnych przedmiotów, które ze względu na swoją użyteczność stały się niezbędne dla zdecydowanej większości ludzi..

Wśród nich można wymienić m.in. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, aparaty cyfrowe, sprzęt do rezonansu magnetycznego..

Od czasu odkrycia związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonano wielu postępów, ale był to kluczowy element postępu technologicznego, który ułatwia życie ludzkości..

Bibliografia

  1. Braga, M. Guerra, A. (2.012). Rola historyczno-psilozoficznych kontrowersji w nauczaniu nauk: debata między Biotem a Ampere. Nauka i edukacja. 21 (6) 921-934.
  2. Braun. E. (1992). Elektromagnetyzm od nauki do technologii. Meksyk: Fundusz Kultury Gospodarczej.
  3. Kryder, M. (1984). Magnetyczna technologia informacyjna. Uniwersytet Carnegie-Mellon w Pittsburghu. Odzyskane z: physicstoday.scitation.org
  4. Światło i magnetyzm. (1,855). Instytut Historii Nauki. Odzyskane z: science.sciencemag.org
  5. Pérez, M. Varela, P. (2.003) Origins of Electromagnetism. Oersted i Ampere. Książki i wydania Nivola. Zbiór naukowy dotyczący historii, Madryt: Tres cantos.

Jeszcze bez komentarzy