物理学家法拉第
物理学家——法拉第
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。
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、
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。
电解、电解质等许多概念、术语。
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。
法拉第电磁感应定律感应电流方向
法拉第电磁感应定律感应电流方向-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以按照以下方式编写:在物理学中,法拉第电磁感应定律被视为描述电磁现象的基本定律之一。
它揭示了磁场对电路中的导体产生感应电流的基本原理。
该定律由英国科学家迈克尔·法拉第于1831年首次提出,对于我们理解电磁感应现象和应用于各种电器和设备中起着重要作用。
法拉第电磁感应定律的核心概念是磁通量的变化对于感应电流的产生具有决定性作用。
磁通量是指磁场通过某个平面的总磁场量,它的变化是通过改变磁场强度、面积或者磁场方向来实现的。
当磁通量发生变化时,根据法拉第电磁感应定律,会在导体中产生感应电流。
本文将从多个方面来探讨法拉第电磁感应定律以及感应电流的方向。
首先,我们将介绍法拉第电磁感应定律的基本原理以及他在实际应用中的重要性。
其次,我们将讨论电磁感应产生的感应电流的一般特征,并探讨感应电流方向和大小与磁通量变化的关系。
然后,我们将分析影响感应电流方向的因素,如磁场强度的变化和导体的运动状态等。
最后,我们将总结法拉第电磁感应定律在不同领域中的应用,并展望未来对感应电流方向的研究方向。
通过对法拉第电磁感应定律的深入研究,我们可以更好地理解电磁感应现象,并在实际应用中充分利用电磁感应产生的感应电流。
正确认识感应电流方向的规律,对于我们设计和改进各种电器设备,提高能源利用效率具有重要意义。
同时,深入研究感应电流方向的规律也将推动电磁学领域的进一步发展,促进科学技术的创新和应用。
通过本文的探讨和分析,我们期望能够为读者提供对于法拉第电磁感应定律和感应电流方向的全面理解,并对其应用和未来研究提供一定的启示。
1.2 文章结构本文将按照以下结构来展开对法拉第电磁感应定律感应电流方向的讨论。
首先,引言部分将概述本文要探讨的内容,简要介绍法拉第电磁感应定律以及感应电流的产生和相关的概念。
同时,我们将明确本文的目的以及将要呈现的内容。
接下来,正文部分将包括四个主要的部分。
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。
法拉第原理
法拉第原理
法拉第原理是电磁感应现象的基本规律,它是由英国物理学家迈克尔·法拉第在1831年发现并总结提出的。
该原理是电磁学的基础理论之一,对于理解电磁感应现象和应用于电磁学技术具有重要意义。
在电磁学中,法拉第原理描述了磁场变化时所产生的感应电动势。
简单来说,当磁通量发生变化时,会在闭合回路中产生感应电流。
这一原理被广泛应用于发电机、变压器、感应加热等领域,是电磁学技术的基础。
法拉第原理的具体表述为,当磁通量的变化率在一个闭合回路中产生感应电动势,其大小与磁通量的变化率成正比,方向由洛伦兹右手定则确定。
这一原理在实际应用中有着重要的作用,例如在发电机中,通过转动磁场产生的感应电动势可以转化为电能输出;在变压器中,利用磁通量的变化来实现电压的升降变换。
除了在电磁学技术中的应用外,法拉第原理还在生活中的许多场景中得到了体现。
例如,变压器的原理被应用在家用电器中,使得电能可以得到有效利用;感应加热技术利用了感应电流产生的热能,被广泛应用于工业生产中的加热加工过程。
总的来说,法拉第原理是电磁学中的重要基础理论,它描述了磁场变化时所产生的感应电动势,是电磁感应现象的基本规律。
该原理在电磁学技术中有着广泛的应用,对于现代工业生产和生活中的电器设备起着至关重要的作用。
深入理解和掌握法拉第原理,对于提高电磁学技术的应用水平,推动电磁学领域的发展具有重要意义。
希望通过本文的介绍,读者能够对法拉第原理有一个清晰的认识,并且能够进一步了解其在电磁学技术中的重要应用,从而加深对电磁学知识的理解和掌握。
物理学家介绍-法拉第
3、在1831年,他开始一连串重大的实验,并 发现了电磁感应,虽然在福朗席斯科·札德启 稍早的工作可能便预见了此结果,此发现仍 可称为法拉第最大的贡献之一。这个重要的 发现来自于,当他将两条独立的电线环绕在 一个大铁环,固定在椅子上,并在其中一条 导线通以电流时,另外一条导线竟也产生电 流。他因此进行了另外一项实验,并发现若 移动一块磁铁通过导线线圈,则线圈中将有 电流产生。同样的现象也发生在移动线圈通 过静止的磁铁上方时。
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”。
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。重视实践尤其是科学实验的特点,在法拉第一生的科学活动中贯彻始终。
他花了很多心血研究氯气,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, 并发现了两种碳化氯。法拉第也是第一个学者实验(虽然较 为粗略)观察气体扩散,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。
世界十大杰出物理学家 迈克尔·法拉第
Last week, my mother and I came to the beautiful Sanya and started our trip for one week.
法拉第
1821年法拉第完成了第一项重大的电发明。在这两年之 前,奥斯特已发现如果电路中有电流通过,它附近的 普通罗盘的磁针就会发生偏移。法拉第从中得到启发, 认为假如磁铁固定,线圈就可能会运动。根据这种设 想,他成功地发明了一种简单的装置。在装置内,只 要有电流通过线路,线路就会绕着一块磁铁不停地转 动。事实上法拉第发明的是第一台电动机,是第一台 使用电流将物体运动的装置。虽然装置简陋,但它却 是今天世界上使用的所有电动机的祖先。
法拉第发现了“动磁生电”现象之后,很快总结它的规律。 这一规律启发了法拉第去研制一种发电机:使导体有规律 地切割磁力线,从而产生一股持续的电流来。经过几天的 琢磨,10月28日法拉第在他的日记本上画出了他构想的发 电机草图。 一天法拉第在皇家学会表演他的发电机时,一位贵妇 人冷冷地说:“这玩意儿有什么用呢?”法拉第机智地回 答:“夫人,一个刚出生的婴儿有什么用呢?”
历史记下了 1831 年 10 月 17 日这个不平凡的日子。这一天,法 拉第像往常一样进行着实验。这次他准备了一根 22 厘米长、2.2 厘米粗的磁铁棒, 另外又把 67 米长的铜丝绕在一个导线圈上, 在铜丝的末端接着一个电流测量表。 实验时,法拉第将磁棒一端接近线圈,这时电流测量表的指针 如同以前实验时显示的那样,一点没动。他使磁棒与线圈平行, 但指针还是没有反应。 这时,法拉第猛地把磁棒插入线圈,突 然,他朝思暮想的现象出现了——电流测量表的指针摆动了一 下。法拉第心头一震——把磁转变成电,这多年的 理想不是实 现了吗?他又把磁棒猛地抽出来,指针又摆动了一下,这次是 朝 着相反方向。他把磁棒又转过来,朝里猛插,向外猛拔;再 插、再拔,电流表的指针来回摆动,法拉第的心也跟着剧烈跳 动起来。“成功了!” 此刻,他已完全忘记近 10 年来无数次失败带给他的失望与 痛苦,他的身 心深深地沉浸在成功的巨大喜悦之中。他像一个 孩子似的在实验室里狂蹦乱 跳起来。
物理学家法拉第的故事
物理学家法拉第的故事嘿,咱今天来讲讲物理学家法拉第的故事。
法拉第啊,那可是个超级厉害的人物!他出生在一个贫苦家庭,就跟咱身边很多普通人一样。
但他可没因为穷就放弃自己的梦想,反而像那顽强的小草,拼命地往上生长。
他一开始只是个书店学徒,整天忙着整理那些书。
可他的心呐,却不在这上头。
他对科学有着无比的热爱,就好像老鼠爱大米一样。
他一有空就去听各种科学讲座,眼睛里闪烁着求知的光芒,那股子劲头,你说厉害不厉害?后来啊,他有幸成为了一位著名科学家的助手。
这就好比是打开了一扇通往科学世界的大门。
他在实验室里忙前忙后,像个勤劳的小蜜蜂,不断地探索着未知。
法拉第做实验可不是瞎捣鼓,他那是带着思考带着想法去的。
有一次,他做一个电磁感应的实验,失败了一次又一次。
要是一般人,早就放弃了,可他不!他就不信这个邪,非要弄明白不可。
这不就跟咱生活中遇到困难一样吗,咱不能轻易说不行啊!经过无数次的尝试,他终于发现了电磁感应现象。
这一发现,那可不得了,就像在黑暗中点亮了一盏明灯,照亮了整个科学界的路。
这难道不神奇吗?想想看,如果法拉第当初因为穷就自暴自弃,因为实验失败就打退堂鼓,那还能有后来的伟大成就吗?咱普通人不也一样吗,遇到点困难就退缩,那能做成啥事儿呢?法拉第的故事告诉我们,只要有梦想,有决心,有毅力,就没有什么是做不到的。
他就像一个榜样,站在那里,告诉我们要勇敢地追求自己的目标,不管遇到多少困难都不能放弃。
咱也得学学法拉第的精神,别整天就知道抱怨这抱怨那的。
咱得行动起来,就像法拉第在实验室里一样,踏踏实实地去干。
说不定哪天,咱也能做出一番了不起的成就呢!你说是不是这个理儿?所以啊,别小瞧自己,咱也能成为自己生活中的“法拉第”!。
法拉第效应
法拉第效应引言法拉第效应(Faraday Effect)是指当光线通过受磁场作用的物质时,光线的传播方向会发生旋转的现象。
这个现象是1852年英国物理学家迈克尔·法拉第首先发现并描述的。
法拉第效应不仅在物理学中具有重要意义,而且在光学传感器、光纤通信和磁场测量等领域也得到广泛应用。
原理法拉第效应的产生基于磁光色散效应。
当线偏振光通过受磁场作用的物质时,光的传播方向会产生旋转。
这一旋转的现象可以通过法拉第转角来度量。
法拉第转角(Verdet Constant)是一个物质特性,表示单位长度内磁场引起的光传播方向旋转的角度。
如果磁场方向与光传播方向垂直,则法拉第转角达到最大。
应用光学传感器法拉第效应可用于光学传感器,特别是磁场传感器。
通过将光纤固定在受磁场影响的物质附近,当磁场改变时,光纤中的光将发生相应的传播方向旋转。
通过测量光传播方向旋转的角度,可以推断出磁场的强度和方向。
这种光学传感器具有高精度、快速响应和不受电磁干扰的优点,被广泛应用于磁场测量和磁共振成像等领域。
光纤通信法拉第效应在光纤通信领域也得到了应用。
由于光纤材料的法拉第转角是一个固定值,通过控制磁场的强度和方向,可以实现对光信号的相位调制。
这样可以在光纤中传输信息,并实现光信号的调制和解调。
法拉第效应在光纤通信中起到了重要作用,提高了光纤通信的传输速率和容量。
磁场测量由于法拉第效应与磁场的强度和方向紧密相关,因此可以通过测量光传播方向的旋转角度来精确测量磁场的强度和方向。
这种磁场测量方法具有高精度、快速响应和不受外部电磁干扰的优势,被广泛应用于科学研究、电磁学实验和工业生产等领域。
例如,地球的磁场测量和磁共振成像都是基于法拉第效应的原理。
结论法拉第效应是磁光色散效应的一种表现形式,描述了当光通过受磁场作用的物质时,光传播方向发生旋转的现象。
由于法拉第效应与磁场的强度和方向紧密相关,因此它在光学传感器、光纤通信和磁场测量等领域得到广泛应用。
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。
法拉第简介现代电磁学的奠基人法拉第简介
法拉第简介现代电磁学的奠基人法拉第简介迈克尔·法拉第,英国物理学家、化学家。
1791年9月22日出生于伦敦附近的纽因顿。
他是一个铁匠的儿子,只上过两年小学,12岁开始在一家书店当报童、做学徒。
他是自学成才的,但几乎不借数学。
在法拉第走向科学的道路上,著名化学家汉弗莱·戴维对他起了…第七章组合体任何机器零件,从形体角度,都可以看作是由一些基本形体组成的,这种由若干基本形体组合而成的物体,称为组合体。
本章在运用投影理论的基础上,研究组合体的分析方法以及组合体的画图、读图、尺寸标注等问题。
§7.1 组合体的组合方式组合体形…共青团矾山镇第八次代表大会资格审查委员会关于代表资格的审查报告共青团矾山镇第八次代表大会代表资格审查委员会,通过听取矾山镇团委关于代表资格初步审查情况的汇报,对出席共青团矾山镇第八次代表大会的代表进行了资格审查。
现将代表资格的审查结果向大会报告…迈克尔·法拉第,英国物理学家、化学家。
1791年9月22日出生于伦敦附近的纽因顿。
他是一个铁匠的儿子,只上过两年小学,12岁开始在一家书店当报童、做学徒。
他是自学成才的,但几乎不借数学。
在法拉第走向科学的道路上,著名化学家汉弗莱·戴维对他起了重要作用。
1812年10月,法拉第有幸聆听藏维四次讲座,并把记录整理后寄给戴维,写信恳请裁维帮助他实现科学研究的愿望。
1813年3月,裁维推荐法拉第担任皇家研究院实验室实验员,作他的助手。
1813年10月至1815年4月,法拉第作为助手随戴维赴法国、意大利、德国和比利时等国讲学。
其间多次听朗维讲授科学知识,并参观了不少科学家的实验室,结交了安培、盖‘吕萨克等著名科学家,回国后便投入独立的科学研究工作。
1821年担任皇家学院实验室总监,1824年加入皇家学会,]825年接替戴维任皇家学院实验室主任。
法拉第著名的科学成就是发现了电磁感应现象和总结了电磁感应定律。
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。
