法拉第

合集下载

英国著名物理家法拉第简介

英国著名物理家法拉第简介

英国著名物理家法拉第简介法拉第是英国著名的科学家,被称为“电学之父”。

下面是店铺为你收集整理的英国物理家法拉第简介,希望对你有帮助!英国物理家法拉第简介迈克尔·法拉第,他生于1791年9月22日,去世于1867年8月25日。

他是英国的一名物理学家、化学家。

法拉第他是英国著名化学家戴维的学生兼助手。

他是完全依靠他自己的能力才成为一个科学家的,可以这样说,他就是自学成才的。

法拉第出生在萨里郡纽因顿一个很贫苦的铁匠家庭里,他的学历就是小学水平的。

真的让人想不到,就是小学毕业的水平,既然能成为一代伟大的科学家。

在1831年10月17日,法拉第第一次发现电磁感应现象,这真的是一个伟大的发现,也给整个世界带去了改变。

他的电磁感应现象的发现奠定了电磁学的基础,同时也是麦克思韦的先导。

法拉第也在其他的电磁学还有电化学领域做出很多的贡献,其中最主要的贡献有,电磁感应、抗磁性,还有电解。

现在被应用广泛的发电机,电动机,都是根据法拉第的学说而来的。

可以这样说,如果没有法拉第,那就没有现在这样发达的世界了。

所以说,法拉第这个人对于世界跟所有来说,都是很重要的,他的那些学说跟贡献了,更加是重要的了。

法拉第,他从一个只读过两年书的人,成为了一个有名的化学家的助手,都最后自己成为了一个著名的物理,化学方面的科学家。

之后,他还发现了电磁感应现象,还有法拉第效应,这些都是他对于世界最大的贡献。

法拉第效应介绍法拉第效应,在处于磁场中的均匀各向同性媒质内,线偏振光束沿磁场方向传播时,振动面发生旋转的现象。

同时,这种现象也被称为磁致旋光。

在1845年的时候,法拉第发现在强磁场中的玻璃,会产生上面说的那种效应。

以后他又发现其他非旋光的固、液、气态物质都有效应。

所以,这就是他的又一个发现了,也是他的一个伟大成就,被称为法拉第效应。

法拉第作为物理学领域中的一个十分重要的人物,他发现了电磁感应,也发现了磁致旋光,也就是法拉第效应。

所以,他的成就是没有人能比的,他对于物理学领域的贡献,那也是大大的。

迈克尔法拉第

迈克尔法拉第

(1)法究氯气,1833年,法拉第经过 一系列的实验,发现当把电流作用在氯化钠的水溶液时,能够获得氯气2NaCl+2H₂O =2NaOH+H₂↑+Cl₂↑,并发 现了两种碳化氯。
法 拉 第 也 是 第 一 个 通 过 实 验 ( 虽 然 较 为 粗 略 ) 观 察 气 体 扩 散 的 学 者 , 此 现 象 最 早 由 约 翰 ·道 尔 顿 发 表 , 并 由 汤玛斯·葛兰姆及约瑟夫·罗斯密特揭露其重要性。他成功的液化了多种气体;他研究过不同的钢合金,为了光学 实验,他制造出多种新型的玻璃。其中一块样品后来在历史上占有一席之地,因为在一次当法拉第将此玻璃放入 磁场中时,他发现了极化光平面受磁力造成偏转及被磁力排斥。
(3)法拉第也发现了电解定律,以及推广许多专业用语,如阳极、阴极、电极及离子等,这些词语大多由 威 廉 ·休 艾 尔 发 明 。 他 还 发 现 了 苯 。 由 于 这 些 成 就 , 很 多 现 代 的 化 学 家 视 法 拉 第 为 有 史 以 来 最 出 色 的 实 验 科 . . . . . .
1 8 6 7 年 8 月 2 5 日 , 平 民 迈 克 尔 ·法 拉 第 在 书 房 安 详 地 离 开 了 人 世 。 一 代 科 学 巨 星 , 在 谱 写 完 他 不 平 凡 的 人 生 , 给人类留下无价的宝藏以后与世长辞。法拉第的贡献惠及每个人,把人类文明提高到空前高度,把文明进程提前 几十几百年,不能用金钱衡量其伟绩,如果硬用金钱衡量的话,有人说过超过全球股票价值,比他名气大的人还 有:如牛顿、爱因斯坦,但就对人类直接贡献来说,最大应属于法拉第以及发明青霉素的弗来明,没有人能同太 阳比光辉,设立太阳节也不行,但是法拉第确实给人类带来光明动力。铭记先人才会进步,也许对人类贡献最大 的是科学家,不是政客,500年后政客都会淡出,而法拉第是不朽的。

法拉第的故事

法拉第的故事

法拉第的故事法拉第的故事篇一绝大部分科学家一心一意献身科学,他们不为名而来,不为利而往,表现了高尚的道德品质。

他们由于发明而取得的荣誉、报酬,是社会给他们的奖赏、报答。

那是他们发明发现当之无愧的结果,而不是发明发现的唯一动力。

英国物理学家、化学家法拉第曾先后得到欧美各学会赠予的荣衔九十四个,各国帝王对他也是优礼厚待,他却坦然地说: "我从来没有为追求这些荣衔而工作。

"科学家们蔑视追名逐利的个人主义者。

卢瑟福在约克郡联合钢铁公司研究实验室致词时就说:"再也没有比那些只顾个人鼻尖底下的一点事情的人更可悲了。

"诗人歌德说:" 才能较低的人对艺术本身并不感兴趣,他们在工作中除掉完工后能赚多少报酬以外,什么也不想。

有了这种世俗的目标和倾向,就决不能产生什么伟大的作品。

"沉溺于名利,如果是科学家,由于道德上的障翳,就很难有伟大的发明创造,有成功也是偶然的、暂时的,他缺乏由持久动力引发的钢铁毅力。

如培根所说: "有人好象在知识中求得一个躺椅,以便休息自己那种向外追求忐忑不安的神情……或是求得一个商店,好来奇货可居,市利百倍……这种心理很能妨碍知识的发展。

"故尔,有成就的科学家,文学艺术家,大凡多"心高志洁,智深虑广,轻荣重义"。

法拉第的故事篇二1822年的一天,英国物理学家迈克尔· 法拉第在实验室做试验。

一个叫亨利的年轻人找来,想拜他为师。

法拉第最终被年轻人的决心打动,让他留下来做助手。

法拉第拿起一个本子,指着一套装备告诉亨利:“我正在研究磁能否产生电,你以后每天给它通上电,然后看清磁针是否会转动,再把结果记录下来。

”亨利照着做了半个月,可实验总是失败,他只能在本子上不停地写下“NO”。

一天,亨利不耐烦地对法拉第说:“这事没什么意义!您让我做点别的吧!”法拉第摇头说:“这事很重要,做成了就是重大发现。

法拉第的简介

法拉第的简介

法拉第的简介法拉第是世界上第一个证明磁场可以产生电流的科学家,也因而被认为是原始电动机的发明家下面是店铺搜集整理的法拉第的简介,希望对你有帮助。

法拉第的简介迈克尔·法拉第(英语:Michael Faraday,1791年9月22日-1867年8月25日),英国物理学家、化学家,是英国著名化学家戴维的学生和助手,也是著名的自学成才的科学家。

法拉第出生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭,仅上过小学。

1831年10月17日,法拉第首次发现电磁感应现象,永远改变了人类文明,他的发现奠定了电磁学的基础,是麦克思韦的先导。

其在在电磁学及电化学领域做出很多重要贡献,其中主要的贡献为电磁感应、抗磁性、电解;为了纪念法拉第,在国际单位制里,电容的单位是法拉;阿尔伯特·爱因斯坦更是在他书房墙壁上,悬挂著法拉第、麦克斯韦、艾萨克·牛顿三幅相片。

法拉第蜡烛的故事蜡烛燃烧生成了水和二氧化碳,这个是大家都知道的,这个是化学当中的一个最著名的实验。

那么生成二氧化碳的检验实验方法又是什么样子呢。

拿着沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,石灰水变成乳白色,也就是变得浑浊了,这就说明了里边的气体是二氧化碳了。

除此以外,我们还需要说明氧气、氮气不能使石灰水变浑浊。

这个就是蜡烛的故事法拉第总结出来的。

这就是一种检验的方法,向装有空气的集气瓶中倒入少量石灰水,然后就可以确定使石灰水变浑浊的是蜡烛燃烧产生的气体,还是什么其他的别的气体了。

这个故事就是与法拉第有关的著名的蜡烛的故事。

法拉第他从一个什么都不是的学生,到他成为了戴维的助手跟学生,最后他终于发现了电磁感应现象的存在。

这个发现可是特别重大的,对于世界来说都是有很大的意义的。

法拉第能有那样地骄傲成就,就是因为他善于做实验,善于观察,也善于注意实验中的每一个小点。

正是因为他这个样子,才有了后来的法拉第电磁感应现象的发现,还有电磁效应的发现。

法拉第的生平介绍关于法拉第生平介绍,那么首先要说的就是法拉第的家庭,法拉第是英国著名的化学家物理学家,出生在一个铁匠之家,从小家庭环境不是很优越,但是在这样的生活环境里并没有影响他的学术钻研,他很小的时候由于家境贫寒,没有机会上学读书,在他不到13岁的时候就到书店里当报童了,后来又转变成了装订的学徒,正是这只当学徒的机会改变了他的一生。

法拉第与麦克斯韦的贡献

法拉第与麦克斯韦的贡献

04
法拉第与麦克斯韦对现代科
技的影响
对现代电力工业的影响
建立电磁感应理论
电力应用的普及
法拉第的电磁感应理论为现代电力工 业提供了基础,使得发电机和变压器 的制造成为可能。
两人的理论为电力在工业、家庭和交 通等领域的广泛应用奠定了基础,促 进了现代电力工业的蓬勃发展。
电力传输的突破
麦克斯韦的电磁波理论为远距离电力 传输提供了理论基础,推动了高压输 电技术的发展。
05
法拉第与麦克斯韦的启示
科学发现的偶然性与必然性
偶然性
法拉第和麦克斯韦的科学发现并非刻意追求 的结果,而是在长期实验和理论探索中偶然 发现的。这表明科学发现往往需要一定的机 遇和意外因素。
必然性
法拉第和麦克斯韦之所以能够做出这些发现 ,是因为他们具备了扎实的理论基础和实验 技能,以及对于自然现象的深刻洞察。这表
总结词
麦克斯韦方程组是经典电磁理论的基石,它系统地描述了电场、磁场和电荷、电流之间 的关系。
详细描述
麦克斯韦方程组由四个基本方程构成,包括高斯定理、高斯定律、法拉第电磁感应定律 和安培定律。这些方程从理论上预测了电磁波的存在,并揭示了电场和磁场之间的内在
联系。
麦克斯韦的光速理论
总结词
麦克斯韦通过数学推导,得出光速是 宇宙中所有电磁波的速度极限,这一 理论为狭义相对论和广义相对论的发 展奠定了基础。
03
法拉第与麦克斯韦理论的比
较与联系
理论背景的比较
法拉第的理论背景
法拉第生活在19世纪初,当时物理学界对电磁现象的研究尚处于起步阶段。法拉第通过实验观察,提 出了许多关于电磁感应和磁力线的概念,为电磁学的发展奠定了基础。
麦克斯韦的理论背景

法拉第生平简介

法拉第生平简介

法拉第生平简介法拉第,英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家,是人类创造出的第一个发电机。

下面是店铺给大家整理的法拉第生平简介,供大家参阅!法拉第简介迈克尔·法拉第 (Michael Faraday,1791年9月22日~1867年8月25日),英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家,出生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭,仅上过小学。

1831年,他作出了关于电力场的关键性突破,永远改变了人类文明。

迈克尔·法拉第是英国著名化学家戴维的学生和助手,他的发现奠定了电磁学的基础,是麦克斯韦的先导。

1831年10月17日,法拉第首次发现电磁感应现象,并进而得到产生交流电的方法。

1831年10月28日法拉第发明了圆盘发电机,是人类创造出的第一个发电机。

由于他在电磁学方面做出了伟大贡献,被称为“电学之父”和“交流电之父”。

法拉第人物生平迈克尔·法拉第(Michael Faraday,公元1791~公元1867),世界著名的自学成才的科学家,英国物理学家、化学家,发明家即发电机和电动机的发明者。

1791年9月22日出生萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。

他的父亲是个铁匠,体弱多病,收入微薄,仅能勉强维持生活的温饱。

但是父亲非常注意对孩子们的教育,要他们勤劳朴实,不要贪图金钱地位,要做一个正直的人。

这对法拉第的思想和性格产生了很大的影响。

由于贫困,法拉第家里无法供他上学,因而法拉第幼年时没有受过正规教育,只读了两年小学。

1803年,为生计所迫,他上街头当了报童。

第二年又到一个书商兼订书匠的家里当学徒。

订书店里书籍堆积如山,法拉第带着强烈的求知欲望,如饥似渴地阅读各类书籍,汲取了许多自然科学方面的知识,尤其是《大英百科全书》中关于电学的文章,强烈地吸引着他。

他努力地将书本知识付诸实践,利用废旧物品制作静电起电机,进行简单的化学和物理实验。

他还与青年朋友们建立了一个学习小组,常常在一起讨论问题,交换思想。

法拉第

法拉第

法拉第,迈克尔(1791 -- 1867)法拉第是英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。

1791年9月22日萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。

因家庭贫困仅上过几年小学,13岁时便在一家书店里当学徒。

书店的工作使他有机会读到许多科学书籍。

在送报、装订等工作之余,自学化学和电学,并动手做简单的实验,验证书上的内容。

利用业余时间参加市哲学学会的学习活动,听自然哲学讲演,因而受到了自然科学的基础教育。

由于他爱好科学研究,专心致志,受到英国化学家戴维的赏识,1813年3月由戴维举荐到皇家研究所任实验室助手。

这是法拉第一生的转折点,从此他踏上了献身科学研究的道路。

同年10月戴维到欧洲大陆作科学考察,讲学,法拉第作为他的秘书、助手随同前往。

历时一年半,先后经过法国、瑞士、意大利、德国、比利时、荷兰等国,结识了安培、盖.吕萨克等著名学者。

沿途法拉第协助戴维做了许多化学实验,这大大丰富了他的科学知识,增长了实验才干,为他后来开展独立的科学研究奠定了基础。

法拉第主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究,他关于磁生电的跨时代的伟大发现,使人类掌握了电磁运动相互转变以及机械能和电能相互转变的方法,成为现代发电机、电动机、变压器技术的基础。

法拉第能够这样坚持10年矢志不渝地探索电磁感应现象,重要原因之一是同他关于各种自然力的统一和转化的思想密切相关的,他始终坚信自然界各种不同现象之间有着无限多的联系。

也是在这一思想的指导下,他继续研究当时已知的伏打电池的电、摩擦电、温差电、伽伐尼电、电磁感应电等各种电的同一性,1832年他发表了〈不同来源的电的同一性〉论文,用大量实验论证了“不管电的来源如何,它的本性都相同”的结论,从而扫除了人们在电的本性问题认识上的种种迷雾Faraday, Michael(1791 -- 1867)Physicist and chemist. Born September 22, 1791, in Newington, Surrey. The family soon moved to London, where young Michael, one of 10 children, picked up the rudiments of reading, writing, and arithmetic. At the age of 14, he was apprenticed to a bookbinder and bookseller. He read ravenously and attended public lectures, including some by Sir Humphry Davy. Faraday's career began when Davy, temporarily blinded in a laboratory accident, appointed Faraday as his assistant at the Royal Institution. With Davy as a teacher in analytical chemistry, Faraday advanced in his scientific apprenticeship and began independent chemical studies. By 1825, he discovered benzene and had become the first to describe compounds of chlorine and carbon. He adopted the atomic theory to explain that chemical qualities were the result of attraction and repulsion between united atoms. This proved to be the theoretical foundation for much of his future work. Faraday had already done some work in magnetism and electricity, and it was in this field that he made his most outstanding contributions. His first triumph came when he found a solution to the problem of producing continuous rotation by use of electric current, thus making electric motors possible. Hans Oersted had discovered the magnetic effect of a current, but Faraday grasped the fact that a conductor at rest and a steady magnetic field do not interact and that to get an induced current either the conductor or the field has to move. On August 29, 1831, Faraday discovered electromagnetic induction.During the next 10 years, Faraday explored and expanded the field of electricity. In 1834, he announced his famous two laws of electrolysis. Briefly, they state that for any given amount of electrical force in an electrochemical cell, chemical substances are released at the electrodes in the ratio of their chemical equivalents.He also invented the voltammeter, a device for measuring electrical charges, which was the first step toward the later standardization of electrical quantities. Faraday continued to work in his laboratory, but his health began to deteriorate and he had to stop work entirely in 1841. Almost miraculously, however, his health later improved and he resumed work in 1844. He began a search for an interaction between magnetism and light and in 1845 turned his attention from electrostatics to electromagnetism. He discovered that an intense magnetic field could rotate the plane of polarized light, a phenomenon known today as the Faraday effect. In conjunction with these experiments, he showed that all matter conducts the magnetic line of force. Objects that were good conductors he called paramagnetics, while those that conducted the force poorly he named diamagnetics. Thus, the energy of a magnet is in the space around it, not in the magnet itself. This is the fundamental idea of the field theory.Faraday was a brilliant lecturer, and through his public lectures he did a great deal to popularize science. Shortly after he became head of the Royal Institution in 1825, he inaugurated the custom of giving a series of lectures for young people during the Christmas season. This tradition has been maintained, and over the years the series have frequently been the basis for fascinating, simply written, and informative books. Faraday died in London on August 25, 1867. The admiration of physicists for Faraday has been demonstrated by naming the unit of capacitance the farad and a unit of charge, the faraday. No other man has been doubly honored in this way. His name also appears frequently in connection with effects, laws, and apparatus. These honors are proper tribute to the man who was possibly the greatest experimentalist who ever lived.Key words: physicist chemist。

电化学中法拉第定律()

电化学中法拉第定律()

电化学中法拉第定律()
电化学中法拉第定律是一项描述电化学反应电流和反应物之间关系的定律。

该定律是基于法拉第电解定律的基础上发展而来的。

法拉第定律可以表达为:在等温、等压、稳定的条件下,电化学反应的电流强度与反应物的摩尔数量之间呈线性正相关关系。

换句话说,当电化学反应在电解池中进行时,反应物在外部电流的驱动下发生氧化还原反应。

根据法拉第定律,反应的电流强度与反应物的摩尔浓度之间存在着一个电流--摩尔数的比例关系。

这意味着,随着反应物的摩尔数量增加,电流强度也会相应增加。

法拉第定律的数学表达式为:
I = nFv
在公式中,I表示电流强度,n表示反应物的摩尔数,F表示法拉第常数,v表示反应物的电荷数。

根据法拉第定律,电化学反应的电流强度与反应物摩尔数的关系是:
电流强度正比于反应物的摩尔数。

法拉第定律的应用十分广泛,尤其在电化学领域中具有重要作用。

它可以帮助我们理解电化学反应的本质,并且可以通过测量电流强度来确定反应物摩尔数。

这对于电化学实验和工业应用都具有重要意义。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

那位曾经给拿破仑皇帝画过像,后来横渡英吉利海峡,流亡 到伦敦的画家,恰好借住在里波先生铺子的楼上,和法拉第 成了邻居。画家看到法拉第学画心切,答应教他。作为交换 条件,法拉第要替画家擦皮靴和收拾房间。画家心眼不坏, 教得也很认真,可脾气不好,经常责骂法拉第。法拉第逆来 顺受,坚持跟他学画,终于学会了投影和透视,能够逼真地、 艺术地把眼前的东西画下来。从这段经历中,他体会到:只 有忍辱负重,敢于向命运挑战,才能把本来不属于自己的东 西追求到手。 法拉第又一次向命运挑战了。他鼓起勇气给戴维写信, 并且把装订成册的戴维4次讲座的笔记一起送去。法拉第巨大 的热情、超人的记忆和献身科学的精神,感动了这位大化学 家。法拉第到皇家学院化学实验室当了戴维的助手。科学圣 殿的大门向学陡出身的法拉弟打开了!
法拉第主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究, 并在这些领域取得了一系列重大发现。1820年奥斯特发现电流 的磁效应之后,法拉第于1821年提出“由磁产生电的大胆设想, 并开始了艰苦的探索。1821年9月他发现通电的导线能绕磁铁旋 转以及磁体绕载流导体的运动,第一次实现了电磁运动向机械 运动的转换,从而建立了电动机的实验室模型。接着经过无数 次实验的失败,终于在1831年发现了电磁感应定律。这一划时 代的伟大发现,使人类掌握了电磁运动相互转变以及机械能和 电能相互转变的方法,成为现代发电机、电动机、变压器技术 的基础。
法拉第(Michael Faraday 1791----1867) 法拉第是英国物理学家、化学家,也 是著名的自学成才的科学家。1791年9 月22日萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家 庭。因家庭贫困仅上过几年小学,13 岁时便在一家书店里当学徒。由于他 爱好科学研究,专心致志,受到英国 化学家戴维的赏识,1813年3月由戴维 举荐到皇家研究所任实验室助手。 这是法拉第一生的转折点,从此他踏上了献身科学研究的道 路。1815年5月回到皇家研究所在戴维指导下进行化学研究。 1824年1月当选皇家学会会员,1825年2月任皇家研究所实验 室主任,1833----1862任皇家研究所化学教授。1846年荣获 伦福德奖章和皇家勋章。1867年8月25日逝世。
在大约1830年以前,法拉第主要是一位化学家,但他曾在 1821年第一次着手研究电和磁,可能由此而种下了种子,十年 以后即有了伟大的发现。法拉第的第一个科学活动时期终止于 1830年,那时他已成为很有成就的专业分析化学和实际顾问, 而且更重要的是,由于他的坚实的科学成就,已赢得了国际声 誉。这些科学成就包括制备一些新的碳化合物,如由他命名的 "高氯化碳"或现代命名的"六氯乙烷"CCI3.CC13和四氯乙烯 CCI2:CC12,以及研究伦敦照明用的气体(法拉第的哥哥在 该部门工作)。这种气体是用动物油加热而制成的,储存在圆 柱形铁罐内,它往往在铁罐内残留下一种液体。法拉第非常仔 细而巧妙地对这种残余液体进行了分析,发现它含有一种沸点 固定在80℃的成分,它的大致组分为CH。这就是苯,它是有 机化学的主要支柱之一。但是法拉第发现苯时,并没有认识到 它在后来的重要性,当然也不了解它的奇异的分子结构。这些 发明和发现表明,如果法拉第没有其他贡献,他也将被认为是 杰出的化学家。
法拉第能够这样坚持10年矢志不渝地探索电磁感应现象, 重要原因之一是同他关于各种自然力的统一和转化的思想密切 相关的,他始终坚信自然界各种不同现象之间有着无限多的联 系。也是在这一思想的知道下,他继续研究当时已知的伏打电 池的电、摩擦电、温差电、伽伐尼电、电磁感应电等各种电的 同一性,1832年他发表了〈不同来源的电的同一性〉论文,用 大量实验论证了“不管电的来源如何,它的本性都相同”的结 论,从而扫除了人们在电的本性问题认识上的种种迷雾。 为了说明电的本质,法拉第进行了电流通过酸、碱、盐的 溶液的一系列实验,从而导致1833----1834年连续发现电解第 一和第二定律,为现代电化学工业奠定了基础,第二定律还指 明了存在基本电荷,电荷具有最小单位,成为支持电的离散性 质的重要结论,对于导致基本电荷e的发现以及建立物质电结 构的理论具有重大意义。为了正确描述实验事实,法拉第制定 了迁移率、阴极、阳极、阴离子、阳离子、电解、电解质等许 多概念、术语。
遗憾的是,在那个时代,命运对穷人从来不露出笑脸。它 总是一副威严、狰狞的面孔,迫使你对它膜拜和屈服。然而, 也有许多穷人并不屈从,他们顽强地和命运搏斗。法拉第就是 其中最顽强的一个。这个铁匠的儿子,从小爱看父亲挥舞大锤, 一下一下地锻打烧红的铁块。铁块变冷变硬以后,父亲把它放 在炉火里重新烧红。经过千锤百炼,铁坯终于按照人的意志变 成各种工具。父亲曾经自豪地对他说:铁匠面前永远没有顽铁。 多少年来,父亲的话一直激励着他。 于是,他决定写信给当时的英国皇家学会会长班克斯爵士, 要求在皇家学院找个工作,哪怕在实验室里洗瓶子也行。他心 神不宁地等了整整一个星期,音信全无。他忍不住跑到皇家学 院去打听,得到的回音只是冷冰冰的一句话:“班克斯爵士说, 你的信不必回复.受到这个屈辱的打击,法拉第感到伤心。但 他毫不气馁。他想起自己学画的经历。法拉第从小就练得一手 好字。至于绘画,他是从一个名叫马克里埃的法国画家那里学 来的。
里波先生的书店在伦敦是很有名气的,加上法拉第手艺出 众,态度和气,赢得了顾客的好感。因此,皇家学会很多会员, 都乐意把自己的科技书籍送来装订。顾客中有位当斯先生很喜 欢法拉第,有一次他送给法拉第4张入场券,让他去皇家学院 听大化学家戴维的讲座。 1812年2月的一个晚上,法拉第生平第一次跨进皇家学院 的大门,坐在阶梯形的讲演厅里。他的心情紧张而又焦急。戴 维终于出现了,大厅里响起一阵阵热烈的掌声。戴维讲的题目 是发热发光物质,讲得那么轻松,却又那么透彻。他精神抖擞, 神采奕奕,天才的光华和热力,似乎正从他的身上向外辐射。 法拉第被深深地吸引住了,他飞快地记着,笔记本翻过一页又 一页。 法拉第一连听了戴维的4次讲座,好像游历了美丽、庄严、 圣洁的科学殿堂,那里阳光灿烂,照得他心里 光明、温暖。 他把4次听讲的笔记仔细整理以后,用漂亮的皮封面装订成册。 他经常轻轻地翻阅,多么渴望 能从事科学研究工作啊!
从此,每天下工以后,法拉第埋头在自己的小实验室里点上一 支蜡烛,进行实验。 从13岁到21岁,法拉第在书店里当了8年学徒。这正是他 长知识、长身体的时期。在将近3000个夜晚,法拉第把时间都 用在读书和实验上了。 1791年9月22日,迈克尔.法拉第出生在一个铁匠的家里。 他父亲体弱多病,铁匠铺开不下去了,最后只好盘给人家,自 己去当帮工。为了维持生活,法拉第12岁当报童,13岁去里波 先生的书店里当学徒,学装订手艺。从此,法拉第走上了生活 的道路。 在里波先生的书店里,到处是书。这里是智慧的源泉,知 识的海洋。法拉第象一块巨大的海绵,在知识的海洋里贪婪地 吸吮着。劳动了一天以后,他在微弱的烛光下拼命地读书。书 里讲的那些电的现象和化学实验,把法拉第迷住了。他渴望把 书上讲的那些实验能做一遍,可是一个穷学徒哪来的钱买仪器 和药品呢!
戴维的旅程从法国延展到意大利(直到拿不勒斯)、瑞士、 德国和比利时。法拉第勤于写信,他从少年时期起就结束了不 少朋友,他和他们一直通信。在巴黎时戴维与盖· 吕萨克合作研 究一种新物质,他认为是一种新元素碘。这一戏剧性事件和其 他事件,在法拉第的信中都有生动的描述。 法拉第具有虔诚的宗教思想,他属于叫做桑德曼教的一个 小教派,这个教派具有原教旨主义的性质。他终生信奉它,并 担任过教会长老多年。显然宗教是法拉第生活中的的一个重要 部分,他的一些最亲密的朋友也来自同一教派。 惊人的科学活动 法拉第的科学活动是惊人的。他从欧洲大陆旅游回来后, 几年内都致力于化学分析,并在皇家学院担任助手工作,其中 包括对戴维的重要协助。他在1816年发表的第一篇论文,是论 述托斯卡纳生石灰的性质的。 许多年后,法拉第把这篇文章汇入他的文集时指出, "戴维爵士给了我做这个分析的机会,这是我在化学上的 第一次尝试,那时我的恐惧大于我的信心,
法拉第对科学坚韧不拔的 探索精神,为人类文明进步纯 朴无私的献身精神,连同他的 杰出的科学贡献,永远为后人 敬仰。
பைடு நூலகம்
努力奋斗的法拉第 在1831年发现的电磁感应现象,预告了发电机的诞生, 开创了电气化的新时代。他毕生致力研究的科学理论——场的 理论,引起了物理学的革命。相传法拉第的老师戴维,一个誉 满全球、世界公认的大化学家在瑞士日内瓦养病时,有人问他 一生中最伟大的发现是什么,他绝口不提自己发现的钠、钾、 氯、氟等元素,却说: “我最伟大的发现是一个人,是法拉第” 是的,戴维回答得好,重要的是人!下面就是这个学徒出 身的大科学家在踏进科学大门之前,在坎坷的生活道路上向往 科学、努力奋斗以及在进入科学殿堂之后建立丰碑的故事。 为了装备自己的小实验室,法拉第到药房里去拣别人扔掉 的瓶子,花半个便士买一点最便宜的药品。他抱着拣来的、买 来的东西,回到书店里的阁楼上,心里乐开了花。
法拉第-从装订工到科学王子
毛遂自荐的年青人 1812年冬季一天,正当拿破仑的军队 在俄罗斯平原上遭到溃败的时候,一位二 十一岁的青年人来到了伦敦皇家学院,他 要求和著名的院长戴维见面谈话。作为自 荐书,他带来了一本簿子,里面是他听戴 维讲演时记下的笔记。这本簿子装订得整 齐美观,这位青年给戴维留下了很好的印 象。戴维正好缺少一位助手,不久他就雇 用了这位申请者,他就是历史上最伟大的 物理学家之一法拉第。
当上了戴维的助手后,法拉第清楚地认识到他的职业必然 是有力量的,不久他就成为皇家学院的一员。 1813年戴维夫 妇决定去欧洲大陆游历,他们带着法拉第作为秘书。这次旅游 进行了18个月,这对法拉第的教育起了重大作用。他见到了许 多著名的科学家,象安培、伏打、阿拉戈和盖· 吕萨克等,其 中几位学者立即发现了这位陪伴戴维的朴实年青人的才华。他 成了德拉里夫和他儿子阿瑟· 奥古斯特的终生朋友,他们是日 内瓦一个家族的著名物理学家,这个家族无论在才智方面,还 是在政治方面,都在日内瓦的社会生活中有杰出的地位,而且 远远超出日内瓦的范围。
在电与磁的统一性被证实之后,法拉第决心寻找光与电磁 现象的联系。1845年他发现了原来没有旋光性的重玻璃在强磁 场作用下产生旋光性,使偏振光的偏振面发生偏转,此即磁致 光效应,成为人类第一次认识到电磁现象与光现象间的关系。 1846年他发表了《关于光振动的想法〉一文,最早提出了光的 电磁本质的思想。他曾设计并不畏艰苦地作过许多实验,试图 发现重力和电的关系,寻找磁场对光源所发射光谱线的影响, 寻找电对光的作用等等,由于当时实验条件所限,虽未获成功, 但他的思想和观点完全正确,均为后人的实验所验证。 法拉第是电磁场理论的奠基人,他首先提出了磁力线、电 力线的概念,在电磁感应、电化学、静电感应的研究中进一步 深化和发展了力线思想,并第一次提出场的思想,建立了电场 法、磁场的概念,否定了超距作用观点。爱因斯坦曾指出,场 的思想是法拉第最富有创造性的思想,是自牛顿以来最重要的 发现。麦克斯韦正是继承和发展了法拉第的场的思想,为之找 到了完美的数学表示形式从而建立了电磁场理论。
相关文档
最新文档