Video: Ո՞վ է իրականում ստեղծել էլեկտրաէներգիան:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Մարդկանց մեծամասնությունը վարկ է տալիս Բենջամին Ֆրանկլին էլեկտրաէներգիա հայտնաբերելու համար. Բենջամին Ֆրանկլին ուներ իր ժամանակի ամենամեծ գիտական մտքերից մեկը: Նա հետաքրքրված էր գիտության բազմաթիվ ոլորտներով, շատ բացահայտումներ արեց և շատ բաներ հորինեց, այդ թվում՝ երկֆոկալ ակնոցներ: 1700-ականների կեսերին նա սկսեց հետաքրքրվել էլեկտրականությամբ։
Նաև հարց է, թե երբ է հայտնագործվել էլեկտրաէներգիան:
Այն գյուտ 1870-ականներին գործնական շիկացած լամպը հանգեցրեց նրան, որ լուսավորությունը դարձավ էլեկտրականության առաջին հանրամատչելի կիրառություններից մեկը: ուժ.
Հետագայում հարց է առաջանում՝ ինչպե՞ս է առաջին անգամ օգտագործվել էլեկտրաէներգիան: Իտալացի ֆիզիկոս Ալեսանդրո Վոլտան հայտնաբերել է, որ որոշակի քիմիական ռեակցիաներ կարող են առաջանալ էլեկտրաէներգիա , և 1800 թվականին նա կառուցեց վոլտային կույտը (վաղ էլեկտրական մարտկոց), որն արտադրել է կայուն էլեկտրական ընթացիկ, և այդպես էր առաջին մարդ՝ էլեկտրական լիցքավորման կայուն հոսք ստեղծելու համար:
Նմանապես, մարդիկ հարցնում են՝ ո՞վ է լամպի իրական գյուտարարը:
Համառոտ պատմություն Լամպ Էլեկտրական լույս , ամենօրյա հարմարություններից մեկը, որն ամենաշատն է ազդում մեր կյանքի վրա, չի եղել» հորինված Ավանդական իմաստով 1879 թվականին Թոմաս Ալվա Էդիսոնի կողմից, չնայած կարելի է ասել, որ նա ստեղծել է առաջին կոմերցիոն գործնական շիկացումը լույս.
Ո՞րն էր Տեսլայի ամենամեծ գյուտը:
Տեսլա ապացուցեց, որ լույսի երեխա է, քանի որ նրա ստեղծագործությունները հեղափոխեցին, թե ինչպես ենք մենք արտադրում և բաշխում էլեկտրական լույսն ու էներգիան: Նրա առաջին մեծ գյուտ 1887 թվականին եղել է փոփոխական հոսանքի [AC] շարժիչը, որը ներմուծել է էներգիայի փոխանցման պրակտիկա՝ օգտագործելով երկու կամ երեք փուլային հոսանք:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս է աշխատում էլեկտրաէներգիան:
Էլեկտրական հոսանքը էլեկտրոնների կայուն հոսք է: Երբ էլեկտրոնները շարժվում են մի տեղից մյուսը, շրջանի շուրջը, նրանք էլեկտրական էներգիա են տեղափոխում տեղից տեղ, ինչպես երթային մրջյունները, որոնք տանում են տերևներ: Էլեկտրոնները տերևներ կրելու փոխարեն փոքր քանակությամբ էլեկտրական լիցք են կրում
Արդյո՞ք էլեկտրաէներգիան բարդ տարր է կամ խառնուրդ:
Տարրերի, միացությունների և խառնուրդների վերանայում Իոնային միացություններ Կովալենտ միացություններ Ջրի մեջ լիցքավորված մասնիկների բաժանվում են՝ էլեկտրական հոսանք հաղորդող լուծույթ ստանալու համար:
Արդյո՞ք էլեկտրաէներգիան ազդում է գրավիտացիայի վրա:
Պատասխանը այո է, քանի որ էլեկտրոնները իսկապես ունեն զանգված, թեև այն գտնվում է 10^(-31) կգ-ի սահմաններում, անհասկանալի է մարդու ուղեղի համար, բայց այն ունի զանգված, և, հետևաբար, գրավիտացիան իր ուժը կգործադրի նրանց վրա (բազմապատկել զանգվածը 9.8 էլեկտրոն՝ այս ուժը ստանալու համար, կամ էլեկտրոնի «կշիռը» աշխարհիկ լեզվով)
Ինչպե՞ս է էլեկտրաէներգիան անցնում պարզ շղթայի շուրջ:
Շղթայի մեջ լարերի միջոցով լիցք տեղափոխող մասնիկները շարժական էլեկտրոններ են: Շղթայի ներսում էլեկտրական դաշտի ուղղությունը, ըստ սահմանման, այն ուղղությունն է, որով մղվում են դրական փորձարկման լիցքերը: Այսպիսով, այս բացասական լիցքավորված էլեկտրոնները շարժվում են էլեկտրական դաշտին հակառակ ուղղությամբ
Ինչպե՞ս են կապված գրավիտացիոն էլեկտրաէներգիան և մագնիսականությունը:
Ձգողության ուժը ուղղակիորեն կապված չէ էլեկտրական կամ մագնիսական ուժերի հետ: Երկու ստատիկ լիցքերի միջև էլեկտրական ուժը համամասնական է նրանց էլեկտրական լիցքերի արտադրյալին և նաև հակադարձ համեմատական է նրանց միջև հեռավորության քառակուսուն