Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


Józef Henryk (1799-1878). Biografia naukowca

Życie wybitnych fizyków

Katalog / Życie wybitnych fizyków

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Józef Henryk (1799-1878)
Józef Henryk

Jednostka indukcyjności została nazwana na cześć amerykańskiego naukowca Josepha Henry'ego.

Urodził się 17 grudnia 1799 roku w małym miasteczku Albany w stanie Nowy Jork. Prawie nic nie wiadomo o jego dzieciństwie. Uczył się w miejscowej szkole, następnie został tam nauczycielem matematyki i fizyki. W szkole Henry zaczął eksperymentować z elektromagnetyzmem. Jako pierwszy zaprojektował elektromagnes: nawinął cewkę na podkowę i odkrył, że jeśli przez cewkę przepływa prąd, przyciąga ona żelazne przedmioty. Ten projekt przetrwał do dziś.

W trakcie swoich eksperymentów w 1830 r. Henry odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej rok wcześniej niż Faradaya. Ale jeśli Faraday natychmiast opublikował wyniki swoich eksperymentów (oczywiście Londyn był wówczas naukowym centrum świata), to Henry na odległym amerykańskim odludziu nie zrobił tego od razu i dlatego stracił priorytet. Wiele lat później prasa amerykańska wielokrotnie powtarzała, że ​​Henry był złym patriotą (Ameryka przegapiła takie odkrycie!), mimo to Henry wydrukował wyniki swoich eksperymentów i został zauważony. W 1832 roku został zaproszony na stanowisko profesora w College of New Jersey, na bazie którego powstał wówczas Uniwersytet Princeton. Kontynuując swoje eksperymenty, Henry zaprojektował pierwszy przekaźnik elektromagnetyczny.

Teraz pomysł telegrafu nie był daleko. Rzeczywiście, w 1835 roku Henry zademonstrował w swoim laboratorium pierwszy telegraf elektryczny. Przesłał wiadomość do pobliskiego budynku. Znów Henry zawiódł skromność. Nie opublikował swoich wyników, a Samuel Morse jest obecnie uważany za wynalazcę telegrafu, który wynalazł go 2 lata później. W tym samym czasie Morse (jego wykształcenie inżynierskie było skromne) nie wahał się konsultować z Henrykiem w sprawie problemów technicznych telegrafu, a potem natychmiast opatentował to, co mu doradził Henry. Eksperymentując z elektromagnesami, Henry stworzył projekt, w którym grupa elektromagnesów obracała się wokół osi. Był to pierwszy silnik elektryczny. Henry opublikował ten projekt w 1840 roku (mimo że to zrobił!). To prawda, nazwał ten projekt skromnie: „obrotowym elektromagnesem”.

Kontynuując swoje badania nad elektromagnesami, Henry stworzył próbki o ciągu do 400 kg (to jest w połowie XIX wieku!). W Waszyngtonie Smithsonian Institution przechowuje setki zestawów eksperymentalnych Henry'ego. W latach czterdziestych Henry stał się najbardziej szanowanym amerykańskim naukowcem. W 40 roku bogaty filantrop Smithson założył Smithsonian Institution, system muzeów naukowych. Obecnie Instytut ten obejmuje 1846 muzeów (historii naturalnej, lotnictwa i astronautyki itp.). Ta bardzo autorytatywna organizacja w naszych czasach znajduje się w samym centrum Waszyngtonu, obok Kongresu i Białego Domu. Joseph Henry został pierwszym dyrektorem Smithsonian Institution, pozostał na tym stanowisku przez 14 lata, aż do śmierci.

Od 1868 do 1878 Joseph Henry był prezesem Amerykańskiej Akademii Nauk. Właśnie w tym czasie młody wynalazca Alexander Bell zwrócił się do niego. Chciał stworzyć urządzenie do przewodowego przesyłania ludzkiej mowy. Czytając pisma Henry'ego, Bell znalazł prototyp tego urządzenia. Bell zwrócił się do Henry'ego o pomoc i otrzymał taką radę, po której mógł zrealizować swój pomysł. Tak narodził się telefon, który Bell opatentował w 1876 roku. Po śmierci Henry'ego Alexander Bell osobiście zainstalował telefon w domu swojej wdowy i córek.

Joseph Henry zmarł 13 maja 1878 roku w Waszyngtonie.

<< Wstecz (Michael Faraday)

Dalej >> (James Joule)

 Polecamy ciekawe artykuły Sekcja Biografie wielkich naukowców:

▪ Gaussa Carla. Biografia

▪ Mendla Gregora. Biografia

▪ Wilhelma Webera. Biografia

Zobacz inne artykuły Sekcja Życie wybitnych fizyków.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Hałas drogowy opóźnia rozwój piskląt 06.05.2024

Dźwięki, które otaczają nas we współczesnych miastach, stają się coraz bardziej przeszywające. Jednak niewiele osób myśli o tym, jak ten hałas wpływa na świat zwierząt, zwłaszcza na tak delikatne stworzenia, jak pisklęta, które nie wykluły się jeszcze z jaj. Najnowsze badania rzucają światło na tę kwestię, wskazując na poważne konsekwencje dla ich rozwoju i przetrwania. Naukowcy odkryli, że narażenie piskląt zebry rombowatej na hałas uliczny może spowodować poważne zakłócenia w ich rozwoju. Eksperymenty wykazały, że zanieczyszczenie hałasem może znacznie opóźnić wykluwanie się piskląt, a pisklęta, które się wykluwają, borykają się z szeregiem problemów zdrowotnych. Naukowcy odkryli również, że negatywne skutki zanieczyszczenia hałasem rozciągają się na dorosłe ptaki. Zmniejszone szanse na rozrodczość i zmniejszona płodność wskazują na długoterminowe skutki, jakie hałas drogowy wywiera na dziką przyrodę. Wyniki badania podkreślają taką potrzebę ... >>

Bezprzewodowy głośnik Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

W świecie nowoczesnych technologii audio producenci dążą nie tylko do nienagannej jakości dźwięku, ale także do łączenia funkcjonalności z estetyką. Jednym z najnowszych innowacyjnych kroków w tym kierunku jest nowy bezprzewodowy system głośników Samsung Music Frame HW-LS60D, zaprezentowany podczas wydarzenia World of Samsung 2024. Samsung HW-LS60D to coś więcej niż tylko system głośników, to sztuka dźwięku w stylu ramki. Połączenie 6-głośnikowego systemu z obsługą Dolby Atmos i stylowej konstrukcji ramki na zdjęcia sprawia, że ​​produkt ten będzie idealnym dodatkiem do każdego wnętrza. Nowa ramka Samsung Music Frame jest wyposażona w zaawansowane technologie, w tym Adaptive Audio zapewniający wyraźne dialogi na każdym poziomie głośności oraz automatyczną optymalizację pomieszczenia w celu uzyskania bogatej reprodukcji dźwięku. Dzięki obsłudze połączeń Spotify, Tidal Hi-Fi i Bluetooth 5.2, a także integracji inteligentnego asystenta, ten głośnik jest gotowy, aby zaspokoić Twoje ... >>

Nowy sposób kontrolowania i manipulowania sygnałami optycznymi 05.05.2024

Współczesny świat nauki i technologii rozwija się dynamicznie i każdego dnia pojawiają się nowe metody i technologie, które otwierają przed nami nowe perspektywy w różnych dziedzinach. Jedną z takich innowacji jest opracowanie przez niemieckich naukowców nowego sposobu sterowania sygnałami optycznymi, co może doprowadzić do znacznego postępu w dziedzinie fotoniki. Niedawne badania pozwoliły niemieckim naukowcom stworzyć przestrajalną płytkę falową wewnątrz falowodu ze stopionej krzemionki. Metoda ta, bazująca na zastosowaniu warstwy ciekłokrystalicznej, pozwala na efektywną zmianę polaryzacji światła przechodzącego przez falowód. Ten przełom technologiczny otwiera nowe perspektywy rozwoju kompaktowych i wydajnych urządzeń fotonicznych zdolnych do przetwarzania dużych ilości danych. Elektrooptyczna kontrola polaryzacji zapewniona dzięki nowej metodzie może stanowić podstawę dla nowej klasy zintegrowanych urządzeń fotonicznych. Otwiera to ogromne możliwości dla ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Żyroskop optyczny wykorzystujący światło obrotowe 04.11.2018

Żyroskopy to urządzenia, za pomocą których bezzałogowe pojazdy, samoloty i przenośne urządzenia elektroniczne określają swoją orientację w przestrzeni trójwymiarowej.

Pierwszy z żyroskopów opierał się na masywnych dyskach obracających się wokół własnej osi z dużą prędkością, ale jeśli otworzysz jakikolwiek nowoczesny telefon komórkowy, zobaczysz, że rozmiar żyroskopów został zmniejszony do rozmiarów malutkiego chipa. Było to możliwe dzięki zastosowaniu czujnika mikroelektromechanicznego (MEMS), który mierzy siły działające na dwa obiekty o identycznej masie poruszające się w przeciwnych kierunkach. Jednak żyroskopy MEMS, ze względu na swój częściowo mechaniczny charakter, mają szereg ograniczeń, w tym czułość, dlatego naukowcy opracowali optyczne wersje żyroskopów, które pełnią tę samą funkcję, co żyroskopy MEMS.

Żyroskopy optyczne, które nie posiadają ruchomych części mechanicznych, ze względu na swoją wysoką czułość zapewniają większą dokładność pomiaru pozycji w przestrzeni za pomocą efektu Sagnaca, który swoją nazwę zawdzięcza francuskiemu fizykowi Georgesowi Sagnacowi (Georges Sagnac). Efekt ten jest bezpośrednio związany z Ogólną Teorią Względności Alberta Einsteina i aby go odtworzyć, wiązka światła jest dzielona na dwie wiązki poruszające się w przeciwnych kierunkach wzdłuż zamkniętego okrągłego światłowodu.

Zmiana położenia czujnika, a raczej obrócenie go wokół osi ruchu promieni świetlnych powoduje, że jedna wiązka przechodzi przed czułym elementem z lekkim wyprzedzeniem względem drugiej. Wykorzystując trzy włókna pierścieniowe, których osie pokrywają się z osiami przestrzeni trójwymiarowej, możliwe jest obliczenie aktualnej orientacji przestrzennej całego czujnika.

Najbardziej precyzyjne żyroskopy optyczne, jakie powstały do ​​niedawna, miały wielkość porównywalną z rozmiarem piłki golfowej, co uniemożliwiało ich zastosowanie w przenośnych urządzeniach elektronicznych. Ale ostatnio grupa inżynierów i naukowców z California Institute of Technology z powodzeniem rozwiązała problem, który od dawna stanowi przeszkodę w miniaturyzacji żyroskopów optycznych. Efektem ich pracy był żyroskop optyczny, który jest 500 razy mniejszy od podobnych żyroskopów poprzedniej generacji, a elementy czujnikowe nowego urządzenia mogą rejestrować 30 razy mniej zmian fazy światła niż starsze urządzenia.

Możliwość tak kardynalnej miniaturyzacji żyroskopu optycznego stała się możliwa dzięki zastosowaniu nowej technologii „wzmocnienia wzajemnej czułości”.

Termin „odwrotność” wskazuje, że technologia wpływa na obie wiązki światła w celu skompensowania szkodliwych skutków szumu termicznego, efektów rozpraszania światła w falowodach i innych zakłóceń środowiskowych. Ten „wzajemny wzrost czułości” umożliwił wielokrotne zwiększenie stosunku sygnału do szumu, co z kolei umożliwiło zmniejszenie rozmiaru falowodów i zmniejszenie rozmiaru żyroskopu optycznego jako całości do wielkość porównywalna z wielkością ziarna ryżu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ nocne widzenie motyli

▪ Baza telefonu komórkowego za 20 USD

▪ grafen drzewny

▪ Inteligentny stojak na koktajle

▪ Krater na pustyni

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Technologia fabryczna w domu. Wybór artykułu

▪ artykuł Medycyna sądowa. Notatki do wykładów

▪ artykuł Skąd pomysł na łzę niedźwiedzia olimpijskiego pokazaną na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w 80 roku? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Burns. Opieka zdrowotna

▪ artykuł Dwukanałowy regulator triakowy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Głośnik ze sterownikami VIFA. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024