Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

Hasonló dokumentumok
Villamosipari anyagismeret

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában

A tudományos megismerés elemei

Az elektromosságtan története

Az elektromos energiatermelés története

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

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

Mágneses mező jellemzése

Időben állandó mágneses mező jellemzése

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

A teljes elektromágneses spektrum

A tudományos megismerés elemei

Mágneses mező jellemzése

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

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

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

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

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

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

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

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

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

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektrotechnika 9. évfolyam

MÁGNESES INDUKCIÓ VÁLTÓÁRAM VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK

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

Elektromosság, áram, feszültség

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Elektromos töltés, áram, áramkör

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

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

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

1. SI mértékegységrendszer

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Elektromos áram, áramkör

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

A villamos gépek és az energiaátvitel fejlődésének története

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

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

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

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

ÉJSZAKÁJA NOVEMBER

Elektromágnesség tesztek

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

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

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Elektrosztatikai alapismeretek

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

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

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

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES MEZŐ

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Elektromos áram, áramkör

MÉSZÁROS GÉZA okl. villamosmérnök villamos biztonsági szakértő

Az elektrotechnika kezdete

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A KLASSZIKUS FIZIKA KITELJESEDÉSE

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektrotechnika. Ballagi Áron

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

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

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

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

Fizika vizsgakövetelmény

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

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

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

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

Vezetők elektrosztatikus térben

Fizika II. tantárgy 4. előadásának vázlata MÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM, VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATOK 1. Mágneses indukció: Mozgási indukció

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

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

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Az elektromágneses indukció jelensége

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

Pótlap nem használható!

László István, Fizika A2 (Budapest, 2013) Előadás

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Orvosi Fizika 14. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

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

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

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

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Átírás:

Anyagtudomány Az elektromosság felfedezésének története 1

Az elektromosság felfedezése már a régi görögök is Borostyánkő (ηλεκτρον [elektron]) Milétoszi Thalész az i. e. 6. században leírta, hogy elektromosság kelthető számos anyagnak, például borostyánkőnek 2

Sir William Gilbert (1544-1603) mágnesek kölcsönhatásának vizsgálata (De Magnete) feltételezte, hogy a Naprendszert is a mágnesség tartja össze A Föld mágneses pólusainak meghatározása 3

Otto von Guericke (1602-1686) a bolygók és a Nap közötti vonzóerő elektromos kölcsönhatás elektromos töltés tulajdonságainak vizsgálata töltés átvitele vezetékkel 4

Charles Francois du Fay (1698-1739) kétféle elektromosság: gyanta-elektromosság üveg-elektromosság fluidumok, elektromos folyadékok polarizáció jelensége 5

Francis Hauksbee (1660 1713) elektroszkóp szerkesztése elektromos töltés kimutatására elektrosztatikus generátor 6

Pieter van Muesschenbroek (1692 1761) Leydeni palack (1745) elektromos töltés tárolása kondenzátorok őse feltalálói: Von Kleist és van Musschenbroek cél: az elektromos állapotba hozott, de magára hagyott vezető ne veszítse el az az elektromos állapotát üvegpalackba zárt vizet villanyozott a vezetőhöz érve megrázta az áram 7

Benjamin Franklin (1706-1790) Leydeni palack feltöltése villámokkal Kísérletek az elektromosság köréből, amelyeket Philadelphiában, Amerikában végzetek csak az üveg-elektromosságot fogadta el egyetlen súlytalan fluidum ha ez fölös mennyiségben van, akkor pozitív töltésű, ha hiány van belőle, akkor negatív áramlás iránya: fölösből a hiány felé, azaz a pozitív elektródtól (anódtól) a negatív felé (katódhoz) töltésmegmaradás törvénye 8

Charles Auguste de Coulomb (1736-1806) torziós mérleg Coulomb törvény töltés elektrosztatikus egysége 1 franklin az a töltés, mely 1 din erővel hat az 1 cm-nyi távolságban lévő ugyanolyan töltésre mágnesesség vizsgálata 9

Luigi Galvani (1737-1798) elektromos angolnák békacomb kísérletek állati elektromosság élő szövetben működő bioelektromos erők kimutatása 10

Alessandro Volta (1745-1827) galvanizmus kimutatása galvánelem felfedezése Volta-oszlop (réz, cink és elektrolittal átitatott szövet) felfedezte: magasabb oszlop nagyobb feszültség örök életű leideni palack Volta-féle feszültségi sor 11

Henry Cavendish (1731-1810) angol kísérleti fizikus, kémikus H 2 felfedezője (sav-bázis reakciók vizsgálata) elektromos potenciál fogalma kapacitás egységének bevezetése síkkondenzátor kapacitásának meghatározása elektromos feszültség és áramerősség közötti összefüggés (Ohmtörvény) párhuzamosan kapcsolt ágakban folyó áramok erőssége közötti összefüggés elektromos és mágneses kölcsönhatások törvényei 12

Hans Christian Oersted (1777 1851) az elektromosság és a mágnesség közötti kapcsolat felfedezője Volta-oszlop két pólusát Pt-dróttal összekötötte és mellé egy iránytűt helyezett jobb-kéz szabály felfedezése 13

André Marie Ampére (1775 1836) elektrodinamika, mint tudomány megalapítása Ampére-féle gerjesztési törvény: egy irányú áramok vonzzák, ellenkező irányúak taszítják egymást Ampére-féle balkéz-szabály: a vezető árama által keltett mágneses tér iránya elektromágnes feltalálása: Oersted megfigyelése: áramjárta vezető befolyásolja az iránytűt Ampére értelmezte a jelenséget, és megalkotta az elektromágnest kémiai (anyagszerkezeti) munkásság 14

Carl Friedrich Gauss (1777 1855) elsősorban matematikus vizsgálatok a mágnesesség és az elektromosságtan területén első elektromos távíró elkészítése mágneses indukció mértékegysége a cgs mértékegységrendszerben gauss (G) (az SI-ben a tesla (T)) 1 G = 1 g 0,5 cm -0,5 s -1 15

Georg Simon Ohm (1789 1854) Ohm-törvény felfedése: adott vezetéken átfolyó áram és feszültség egyenesen arányos galvánelemek vizsgálata és matematikai leírása hangtani kutatások 16

Michael Faraday (1791 1867) elektromosság átalakítása mágnesességé és vissza elektromágneses indukció jelensége Faraday-törvény dinamó feltalálása Faraday-effektus (magnetooptika) diamágnesesség kémiai munkásság: Bunsen-égő, benzol, oxidációs számok rendszere, elektrolízis törvényei (anód, katód, elektróda, ion fogalma) 17

Joseph Henry (1797 1878) Francesco Zantedeschi (1797 1873) elektromágneses indukció felfedezése 18

Ernst Werner von Siemens (1816 1892) feltalált egy távírót, amely olyan mutatót használt, ami a megfelelő betűre mutatott, ezzel helyettesítve a Morse-kódot Jedlik Ányostól függetlenül felfedezte a dinamóelvet villamos vasút, utcai világítás, elektromos felvonó, trolibusz őse számos anyag elektromos ellenállásának meghatározása, ellenállás alapegységének definiálása 19

Gustav Robert Kirchoff (1824 1887) Kirchoff-törvények: áram, feszültség és ellenállás számítása villamos hálózatokban) színképelemzés (Bunsennel közösen) Cs és Rb felfedezése Nap összetételének tanulmányozása sugárzási törvényei abszolút fekete test fogalma 20

James Clerk Maxwell (1831 1879) Maxwell-egyenletek: az elektromosság és a mágnesesség matematikai leírása (eredetileg 20 egyenlet és 20 változó) elektromos és mágneses mező térbeli terjedése periodikus, a terjedési sebessége egyenlő a fény terjedési sebességével színlátás vizsgálata, színes fénykép gázok kinetikájának elmélete szilárd testek rugalmassága 21

Nicola Tesla (1856 1943) összesen 146 szabadalom többfázisú villamoshálózat váltóáramú motor rádió feltalálása (Marconi) Tesla-tekercs 22

Jedlik Ányos (1800 1895) villanydelejes forgony (álló- és forgórész elektromágneses volt) higanyvályús kommutátor legismertebb felfedezése az öngerjesztés elve, egysarki villanyindító (dinamó) (1861) Leideni palaczkok lánczolata feszültségsokszorozás elve, félméteres hosszúságú villamos ív Bunsen elemek módosítása optikai rács szódavíz 23

Déri Miksa (1854 1938) - Bláthy Ottó (1860-1939 ) Zipernowsky Károly (1853-1942) indukciós készüléken nyugvó erőátviteli és elosztási rendszer transzformátor (ZBD szerkezet) (1885) 24

Déri Bláthy Zipernowsky öngerjesztésű váltakozó áramú gép (D Z) Róma városát ellátó Tivoli Erőmű és távvezeték tervezése (D B Z) indukciós fogyasztásmérő (B) tört horonyszámú tekercselés (vízturbinás generátorok) (B) Kandó-mozdonyok fázisváltója (B) 25

Bánki Donát (1859 1922) mezőgazdaság: a korábbiaknál sokkal hatékonyabb, az állati erőt kímélő ekéket dolgozott ki. porlasztó (karburátor) kifejlesztése (Csonka János) áramtermeléshez szükséges gőz- és vízturbinákat tervezése (Bánki-turbina) 26

Kandó Kálmán (1869 1931) villanymozdony Valtelina-vonal 1902 nagyfeszültségű (3000 V) 15 Hz-es váltakozó árammal működtetett villamos vontatású vasútvonal Budapest Dunakeszi fázisváltós villamos mozdony (1923) Budapest Hegyeshalom villamosítása (1932) 27