A tudományos megismerés elemei

Hasonló dokumentumok
A tudományos megismerés elemei. Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwell-egyenletekig

A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig Az anyag atomos szerkezete. a fény problémája az anyag szerkezete

Szegedi Péter. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék DT es szoba vagy 6670-es m. és hps.elte.

A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig Az anyag atomos szerkezete. a fény problémája az anyag szerkezete

A tudományos megismerés elemei

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában

elméletileg is alátámasztja (Az áramkör, 1827) csak a 40-es (Anglia), 50-es években ismerik el személy

Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques uniquement déduite de l'expérience

Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Az elektromosságtan története

Villamosipari anyagismeret

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése

Miért vonzza a vegyészt a mágnes? Németh Zoltán, Magkémiai Laboratórium, ELTE Alkímia ma

A fizika története. Elektromosság és mágnesesség. - p. 1

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Elektromos alapjelenségek

A teljes elektromágneses spektrum

Elektrotechnika 9. évfolyam

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

Elektromosság, áram, feszültség

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

Mágneses kölcsönhatás

Elektrosztatikai alapismeretek

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Vegyes témakörök. 9. Bevezetés az elektronikába - alapfogalmak, Ohm törvény, soros és párhuzamos kapcsolás

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Fizika vizsgakövetelmény

A mechanikai alaptörvények ismerete

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

A KLASSZIKUS FIZIKA KITELJESEDÉSE

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla 5. Előadás ( )

V e r s e n y f e l h í v á s

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Optika és Relativitáselmélet

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Elektromos áram, egyenáram

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Elektromos töltés, áram, áramkör

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Az elektromágneses indukció jelensége

Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az elektromágneses tér energiája

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Fizika A2 Alapkérdések

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2016/2017. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla 5. Előadás ( )

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

Folyadékok és gázok mechanikája

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Szekszárdi I Béla Gimnázium Középszintű fizika szóbeli érettségi vizsga témakörei és kísérletei

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Elektromos áramerősség

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Az elektromos energiatermelés története

Elektromágnesség tesztek

Az optika tudományterületei

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Fizika A2 Alapkérdések

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

1. Elektromos alapjelenségek

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Átírás:

A tudományos megismerés elemei 1. a jelenség(ek) felismerése/tudatosítása/ elkülönítése/megfigyelése, a probléma felismerése/megfogalmazása 2. a jelenség viszonylag stabil előállítása 3. első vizsgálatok: kvalitatív megfigyelés, leírás 4. mérés a) mérhető mennyiségek azonosítása b) mérőeszközök kifejlesztése c) skálák, mértékegységek meghatározása 5. kísérletek tudományfilozófia

6. közben folyamatosan: hipotézisek (feltevések), elméleti megállapítások, modellek, filozófiai ötletek és alkalmazások gyártása/átvétele magyarázat illetve kipróbálás céljából 7. közben folyamatosan: a járulékosan felfedezett jelenségekre 1. 8. közben folyamatosan: fogalomalkotás 9. közben folyamatosan: matematizálás 10. átfogó elmélet (törvények) megalkotása magyarázat és előrejelzés céljából 11. gyakorlati alkalmazások kiszélesítése 12. átvitel a) más tudományágakba tudományfilozófia b) köztudatba (népszerűsítés), világnézetbe

Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwell-egyenletekig Elektromos és mágneses alapjelenségek kínaiak (i. e. XXVI. sz.?) mágnes az irányok megállapítására görögök (i. e. 800) magnetit (Magnézia - Thesszália) borostyán (elektron) XII. sz. Kína és a Mediterránum: iránytű

Petrus Peregrinus [Pierre de Maricourt] (1269, 1558) Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt, militem, de magnete gömb (Föld) alakú mágnes pólusai mágnesezés mágnesek alkalmazásai (pl. iránytű, örökmozgó)

William Gilbert (1544-1603): De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (1600) összesen mintegy 600 mágneses (és dörzselektromos) kísérlet mágnesvasérc és megmágnesezett vas tulajdonságai pólusok vonzás = taszítás (nincs Peregrinus-féle örökmozgó) gyógyító hatás (hiánya) hő, fokhagyma stb. hatása a mágneses vonzásra mű

a Föld mint mágnes terella kísérletek (iránytű magyarázata) inklináció (lehajlás) deklináció ( nem tökéletes terella ) az elektromosság és mágnesesség különbsége: a közeg szerepe folyadék-modell (humor, effluvium), mint mechanikai kép elektromos vonzás ( vonz mint a borostyán = elektromos ), erő fogalma a földrajzi és mágneses pólusok analógiája a mágnesség mozgató lélek forgás, keringés állásfoglalás a Föld forgása mellett mű

Az elektromos jelenségek stabil létrehozása forgómozgás segítségével Otto von Guericke (1602-1686)

Francis Hau(w)ksbee (1670?-1713) folyadékmodell (fluvium)

Az elektromosság kvalitatív vizsgálata Stephen Gray (1666-1736) Ennek megfelelően 1729. július 2-án délelőtt tízkor elvégeztünk egy kísérletet. Körülbelül négy lábra a galéria végétől volt egy zsinór keresztben, amelynek a végeit a galéria két oldalán szögekkel rögzítettük; a zsinór középső része selyem volt, a többi a két végén spárga. A 80½ láb hosszú vezetéket, amelyre az elefántcsont golyót függesztettük, és amely az elektromosságot a csőből hozzávezette, ráfektettük a keresztben lévő selyemzsinórra, úgyhogy a golyó körülbelül 9 lábnyira alatta függött. A vezeték másik végét egy hurokkal felfüggesztettük az üvegrúdra, a rézlemezt pedig a golyó alatt tartottuk egy darab fehér papíron; amikor a csövet dörzsöltük, a golyó vonzotta a rézlemezt és egy darabig fenn is tartotta.

Charles François de Cisternay DuFay (1698-1739) kétféle elektromosság - kétfolyadék (effluvium) modell (1733) Pieter van Musschenbroek (1692-1761) leydeni palack (1746)

Benjamin Franklin (1706-1790) síkkondenzátor villámhárító egyfolyadék-modell (±)

Az elektromosság mérése Jean-Antoine Nollet (1700-1770) az elektroszkóp az elektromosság népszerűsítése

Charles-Augustine de Coulomb (1736-1806) Newton+torziós mérleg Coulomb-törvény (1777-) mágneses pólusok Az elektromosság és mágnesség matematizálása Siméon-Denis Poisson (1781-1840) az elektrosztatikai potenciál matematikai elmélete magnetosztatika George Green (1793-1841)

Az elektromos áram felfedezése és vizsgálata Luigi Galvani (1737-1798) állati elektromosság (1780)

Alessandro Volta (1745-1827) Volta-oszlopok (1799)

William Nicholson (1753-1815) vízbontás (1800) Humphry Davy (1778-1829) fémsók bontása (1807) a vezetők ellenállása Georg Simon Ohm (1789-1854) áramköri törvénye Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) csomóponti törvény (1854)

Ohm: Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (1827) matematikai alapok Fourier hővezetési elmélete nyomán az elektromosság közelhatás a test belsejében a szomszédos (érintkező) részecskék között terjed az elektromos erők különbségével arányosan mű

a teljes áramkörre: Egy elektromos áramkörben az áram nagysága egyenesen arányos az összes feszültség összegével és fordítottan az áramkör teljes redukált hosszával. további törvények (pl. Coulomb) lehetővé válik a kívánalmaknak megfelelő áramkörök létrehozása, a telepek teljesítményének növelése, az áramköri elemek cseréje stb. a technikai alkalmazások fejlesztése mű

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában a romantikus természetfilozófia Friedrich Schelling (1775-1854) a természeti hatások egyetlen alapelv megnyilvánulásai (1799-ig) a fizikai erők/kölcsönhatások egységének kutatása máig tudományfilozófia

Az elektromos és mágneses jelenségek közötti kapcsolat Hans Christian Ørsted (1777-1851) az elektromos áram és a mágnesség kapcsolata (1820) André-Marie Ampère (1775-1836) áramok közötti erőhatások alapfogalmak Michael Faraday (1791-1867) elektromos áramok és mágneses tér kapcsolata forgómozgások esetén

Faraday: Experimental Researches in Electricity 3340 pont (kísérlet) 1. sorozat: az akusztikus indukció analógiájára elektromágneses indukció mű

2. sorozat: elektromos generátor és elektromotor 3. sorozat: Volta-elem=indukció=generátor= =termoelem=elektromosság 5-7. sorozat: folyadékba vezetett áram az elektrolízis alaptörvényei elektrokémia 9. sorozat: önindukció 11. sorozat: a vezetés a felületen történik Faraday-kalitka (4 m-es kockába költözött) mű

új fogalmak elterjesztése: elektród, anód, katód, ion, elektrolit, elektrolízis elméleti feltevések (a vasreszelék és Schelling nyomán) mágneses erővonalak közvetítő közeg (mező/tér) az elektromosság, mágnesesség, fény számára erős mágnesek alkalmazása a fény polarizációs síkjának elforgatása para- és diamágnesesség mű

Az átfogó elmélet kidolgozása James Clerk Maxwell (1831-1879) axiomatikus elektrodinamikai elmélet (1) a Coulomb-erőnek megfelelő elektromos tér elektromos töltésből származik div D = ρ; (2) nincsenek elszigetelt mágneses pólusok, a mágnes pólusai között a Coulomb-erő hat div B = 0; (3) változó mágneses terek elektromos tereket hoznak létre rot E = B/ t; (4) változó elektromos terek és áramok mágneses tereket hoznak létre rot H = D/ t + J.

Gyakorlati következmények elektromágneses távíró elektromos világítás az elektromágneses hullámok előállítása és alkalmazásai az elektromosság szerepe mai életünkben