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

Hasonló dokumentumok
A tudományos megismerés elemei

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

A tudományos megismerés elemei

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

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

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

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában

Az elektromosságtan története

Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

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

Villamosipari anyagismeret

A teljes elektromágneses spektrum

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

A KLASSZIKUS FIZIKA KITELJESEDÉSE

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

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

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

Mágneses mező jellemzése

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

a levegő-hang~éter-fény analógia továbbfejlesztése Euler: Nova theoria lucis et colorum (1746) a hullámhossz - szín megfeleltetés

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Elektromágneses hullámok

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

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Mágneses mező jellemzése

Mágneses kölcsönhatás

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A mechanikai alaptörvények ismerete

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Az elektromos energiatermelés története

Elektromosság, áram, feszültség

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

V e r s e n y f e l h í v á s

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

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

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

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

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

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

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=

Az optika tudományterületei

Budapest, december 3-4.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Elektrosztatikai alapismeretek

Optika és Relativitáselmélet

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektromos alapjelenségek

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

Robbanáselleni védelem alapelvei

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

a szintetikus elmélet

Elektrodinamika. Írta: Dr. Noszticzius Zoltán, dr. Ván Péter és dr. Wittmann Marian vegyész- és biomérnök hallgatók számára 1/1

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Az elektromágneses tér energiája

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

Fizika A2 Alapkérdések

Elektro- és magnetosztatika, áramkörök

A sûrûségmérés is okozhat-e problémát? Alfa-fizikusok versenye

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Fizika vizsgakövetelmény

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Az elektromágneses hullámok

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

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

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

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektromágneses hullámok

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

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Névtár. Bruner, Jerome (1915 )

2. Termikus kölcsönhatások TÉMÁK VIZSGASZINTEK

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az elektromosságtan alapjai

Mágnesség. 1. Stacionárius áramok mágneses mezeje. Oersted (1820): áramvezet drót közelében a mágnest az áram irányára

Mágneses monopólusok?

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

Fizika A2 Alapkérdések

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektromágnesség gyakorlat II. Elektromágnesség II.

1. tétel: A harmonikus rezgőmozgás

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Elektromos töltés, áram, áramkör

A fizika története Newtontól napjainkig

Elektrosztatikai jelenségek

Átírás:

Szegedi Péter Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék DT 1.111-es szoba 372-2990 vagy 6670-es m. pszegedi@caesar.elte.hu és hps.elte.hu

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 (vagy Gylberd[e] 1544-1603) De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (1600) mágneses (és dörzselektromos) kísérletek százával a mágnesek tulajdonságai pólusok, vonzás-taszítás, gyógyító hatás hiánya, fokhagyma és hő kísérletek a Föld mint mágnes (iránytű magyarázata, inklináció, deklináció) terella kísérletek elektromos ( mint a borostyán ) vonzás (effluvium elmélet) az elektromosság és mágnesesség különbsége: a közeg szerepe folyadék-modell (humor), mint mechanikai kép az örökmozgó ellen (vonzás=taszítás) a mágnesség hozza létre a forgómozgást (a bolygókét)

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

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

Az elektromosság 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 (±)

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

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

Az elektromos áram 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) Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (1827) áramköri törvény (1826) Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

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 Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques uniquement déduite de l'expérience (1827)

Michael Faraday (1791-1867) Experimental Researches in Electricity (1839-55) 3340 kísérlet főleg az elektromágnesség területén elektromos áramok és mágneses tér kapcsolata forgómozgások esetén indukció (1831), elektromotoros erő stb. fogalomalkotás (pl. erővonal) elektrolízis (ionok, töltésmegmaradás stb.) fénypolarizáció (1845), kémia stb.

James Clerk Maxwell (1831-1879) A Treatise on Electricity and Magnetism (1873) 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 Wilhelm Eduard Weber (1804-1891)- Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 1833 William Fothergill Cook (1806-1879)- Charles Wheatston (1802-1875) 1837

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) 1837

transzatlanti kábel (1866), duplex, quadruplex (1874), időosztásos multiplex, telex telefon (1876), fax, számítógéphálózat (e-mail) elektromos világítás Thomas Alva Edison (1847-1931) villanykörte és hálózat (1878) az elektromosság szerepe mai életünkben a nagy New York-i áramszünetek (1965, 1977, 2003)

az elektromágneses hullámok alkalmazásai Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) rádiófrekvenciás hullámok (1885-1889) Über Strahlen elektrischer Kraft (1888)

Guglielmo Marconi (1874-1937) transzatlanti forgalmazás (1901) 10.000 km (1910) - kapcsolat a hajókkal Alekszandr Sztyepanovics Popov (1859-1906)

Vákuumdióda, trióda (1904-1906), tranzisztor (1947), nyomtatott (1940-es évek) és integrált (1960-as évek) áramkörök hangátvitel (1906-15) rádiós műsorszórás (1920) ikonoszkóp (1923), TV radar (1935) stb. mikrohullámú rádiókapcsolat, műholdas átvitel

Repülőtéri radarantenna Irányított mikrohullámú rádióantennák