电学发展史

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电路理论的历史与发展概况

电路理论的历史与发展概况

电路理论的历史与发展概况电路理论作为一门独立的学科出现于人类历史中大约已有200多年了,在这纷纭变化的200多年里,电路理论从那种用莱顿瓶和变阻器描述问题的原始概念和分析方法逐渐演变成为一门抽象化的基础理论科学,其间的发展和变化贯穿于整个电气科学的发展之中。

如今它不仅成为了整个电气科学技术中不可缺少的理论基础,同时也在开拓和发展新的电气理论和技术方面起着重要的作用。

电路理论是一个极其美妙的领域,在这一领域内,数学、物理学、信息工程、电气工程与自动控制工程等学科找到了一个和谐的结合点,其深厚的理论基础和广泛的实际应用使其具有旺盛持久的生命力。

因而,对于许多有关的学科来说,电路理论是一门非常重要的基础理论课。

一般来说,电路理论的教学是从微观出发,对各种电气技术及其理论进行深入细致地分析和探讨,其教学目的是让学习者从微观上对电路理论融汇贯通,以求能够解决实际的电路问题。

然而,在这种微观教学中进行一定的宏观引导却是非常重要的,因为当今的电路理论已从一门较单纯的学科演变成了许多学科所共有的基础理论,这个演变的过程充满了人类智慧的结晶,充满了科学思想甚至哲学概念上的进化,因此若能将电路理论的起源、演变过程及发展趋势充实于教学内容中,从宏观上让学习者对电路理论有一个较全面的认识,则不仅对学习者学习本课程以及其它有关的专业技术课程有一定的帮助,同时也会对学习者未来的工作和研究产生非常好的综合启发作用。

1. 历史的回顾电,这个词来源于古希腊语“琥珀(elektron)”,琥珀是一种树脂化石。

大约在公元前600年,古希腊人第一次产生了电场,其方法是用一块丝绸或毛皮与琥珀棒摩擦。

后来,科学家们指出,其它一些材料例如玻璃、橡胶等也具有类似琥珀的特性。

人们注意到有一些带电的材料被带电的玻璃片所吸引,而另一些却被排斥,这说明存在两种不同的电。

本杰明.富兰克林称这两种电(或电荷)为正电和负电(正电荷或负电荷)。

法国科学家查利·奥古斯丁·库仑(Charlse-Augustin de Coulomb )和英国科学家卡文迪什(Cavendish)在十八世纪研究了这种靠摩擦产生的静电,发现了这种电所遵循的规律,这个规律被称为库仑定律(178年)。

电的发展史

电的发展史

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• 1879年爱迪生发明了世界上第一只实用的 白炽灯泡。 自爱迪生发明了电灯后,各地 的发电厂才迅速发展起来。
1847年2月11日,托马斯·爱迪
生诞生。爱迪生是美国著名发
明家,是技术历史中著名的天
才之一,拥有白炽灯、留声机、
炭粒话筒、电影放映机、摄影
机等1093种发明专利权,还创Βιβλιοθήκη 办了世界上第一个工业研究实
泰勒斯 (前625年?-前547年?)
“科学之祖”泰勒斯是古希腊第一个自
然科学家和哲学家,希腊最早的哲学学
派——爱奥尼亚学派的精创品文始档 人。
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爱迪生发明灯泡前已有发电机了!
• 历史背景如下: 1660年 居里克 建造了世界上第一台转动 摩擦发电机,不过产生的是静电,难有实 用。
居里克 (Otto von Guericke, 1602-1686)
发现电磁感应(1831年) 并提出相应理论,后被 麦克斯韦和爱因斯坦进
一步发展。
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• 1831年法拉第发现当磁铁穿过一个闭合线路时, 线路内就会有电流产生,这个效应叫电磁感应。 是法拉第的一项最伟大的贡献。并由此他发明了 世界上第一台能产生连续电流的发电机。以后的 发电机都是根据同样的电磁感应原理制成的。 从此人类进入了电器应用时代,各种实用电器开 始纷纷涌现。
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• 中国最早的发电厂也是1882年建成的,它 是英国人在上海租界设立的上海电光公司。 当时的发电厂就是专为电灯照明供电的。 老上海人把发电厂称为电灯公司,大概就 是这个原因。
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富兰克林的故事:
• 1752年7月在费城一次雷雨天气中,他把风筝放入空中, 冒着极大的生命危险,把“天电”引入了莱顿瓶,成功地 证实了闪电的特性。1752年7月用风筝吸引雷电的危险试 验,使人们认识到雷电是一种电。

电能运用的发展史

电能运用的发展史

电能运用的发展史
电能运用的发展史可以追溯到19世纪初。

当时,科学家们开始研究电学现象,并发现可以将电能转化为热能、光能和机械能等形式。

随着电学研究的不断深入,人们开始尝试将电能应用于生产生活中。

最初,电能主要用于照明和通信等领域。

1853年,美国的电报公司开始使用电信号传递信息,从此开启了远程通信的新时代。

随着电力系统的不断完善,人们开始将电能用于驱动机器和运输工具等方面。

1881年,美国的一家照明公司成功地将电能用于商业照明,标志着电力工业的正式诞生。

20世纪初,电力工业开始发展迅速。

1920年代,交流电技术和变压器技术被广泛应用,电能传输的距离也大大增加。

同时,人们开始将电能应用于化学和医疗领域,并研制出了许多新型电器和设备,如电视、电冰箱、电吹风等。

20世纪后期,电力工业进一步发展,智能电网、可再生能源等新技术的出现使得电能的应用更加丰富和多样化。

同时,电能的应用也面临了一系列挑战,如能源短缺、环境污染等问题。

因此,人们开始探索更加智能、绿色和可持续的电能应用方案。

总的来说,电能运用的发展史是一段不断创新和进步的历程。

随着技术和社会的不断进步,电能将会有更加广泛和深入的应用。

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电磁时代--电的历史

电磁时代--电的历史

电的旅程大事年表一、电磁科学基础磁石和静电1、吉尔伯特--《 De Magnete 》一、生平简介吉尔伯特是(1540~1603)是英国医生、物理学家。

1540年5月24日诞生于英格兰科尔切斯特的艾塞克斯的一个中产阶级家庭。

吉尔伯特于1558年考入剑桥圣约翰学院,1569年获医学博士学位。

1575年前后在伦敦开业行医。

1581年进入皇家医学院工作,历任学院司库、学院领导成员、院长。

在英国,甚至在欧洲大陆,吉尔伯特是一个具有很大成就和声誉的医生。

1601年应召进宫,任伊丽莎白女王的御医。

吉尔伯特起初研究过化学,后来花了二十年左右的时间,进行了关于电和磁的实验。

吉尔伯特在伦敦的时候,一直住在圣彼得山上的皇家实验室里,这儿也是科学家们集会的中心。

吉尔伯特于1603年12月10日在英国伦敦去世,死于英国的大瘟疫,终年63岁。

他的研究手稿也在1666年伦敦大火中付之一炬,所幸他的巨著De Magnete 传了下来。

二、科学成就1,吉尔伯特在物理学中的贡献是开创了电学和磁学的近代研究。

1600年他发表了一部巨著《论磁》,系统地总结和阐述了他对磁的研究成果。

使他在物理学史上留下了不朽的位置。

全书分为6篇,这是他约17年的研究结晶,记录了600余个实验,叙述了磁的历史及五种磁运动。

第二篇中有一章叙述了电的实验。

这本书堪称物理学史上第一部系统阐述磁学的科学专著。

伽利落称其为“经验主义的奠基人”。

2、吉尔伯特对电也作过详细研究。

他用琥珀、金刚石、蓝宝石、硫磺、明矾等做样品,作了一系列实验,发现经过摩擦,它们都可以具有吸引轻小物体的性质。

他认识到这是一种物质普遍具有的现象,因此根据希腊文琥珀(ηλεκτορν)引入“电的”(electric)一词意思是“琥珀体”,并且把象琥珀这样经过摩擦后能吸引轻小物体的物体称做“带电体”。

为了确定一种物质是不是带电体,吉尔伯特还发明了第一只验电器:他用一根极细的金属丝固定在一个可自由转动的支座上,当带电物体靠近时,细金属丝就会被吸引而转向带电体。

心电图发展史

心电图发展史

一、心电图发展史1. 沃勒(A.Waller 1856-1922),英国杰出生理学家。

生于法国巴黎,卒于伦敦,圣玛丽医院生理学教授。

1887年用汞毛细管静电计记录了人类第一份心电图2. 爱因托芬(Einthoven 1860-1927),荷兰杰出生理学家。

生于印度尼西亚的爪哇岛,卒于荷兰的莱顿(Leiden),Leiden大学生理学教授。

Einthoven改进了汞毛细管静电计成为弦线式电流计---记录到人类更为精细的心电图,并命名心电波为P,Q,R,S,T波。

1903年发文《一种新的电流计》,记录的心电图和命名法得到广泛承认--- 确立1903年为心电图开始应用时间。

之后发现U波1913年,提出著名“ Einthoven 三角”论,同年创立标准双极肢导联记录系统 1924年获诺贝尔医学奖对心电图理论和记录技术的贡献,被誉为心电图之父。

3. 文克白(Wenckebach 1864-1940) 荷兰内科学教授,一代心电学宗师1898年创用脉搏图1899年发现文氏现象;1902-03年发现心房脱落波1906年命名该现象为窦房阻滞,同年发现中结间束1914年详述了奎尼丁对Af的治疗作用—心律失常药物治疗的奠基人4. 刘易斯(Lewis 1881-1945)英国医师,心脏生理学家。

在心电图研究中建树众多,开创了心电图的Lewis时代1907年证实窦房结是心脏的起搏点1909年首次描述室性心动过速的心电图表现,在Lewis的研究基础上,1921年Robinson首次制定了室性心动过速诊断标准1920年质疑Einthoven导联系统只反应额面心电向量变化,不能反应水平面;1932~1934年在此基础上,他的学生Wilson创立胸前(V1-V6)单极导联1920年提出折返激动是房颤发生的机制二、心电图导联系统1. Einthoven和双极肢体导联1906年Einthoven始用双极肢导联并描记出图形稳定的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联心电图 1913年,提出著名“ Einthoven 三角”论,同年创立标准双极肢导联记录系统2. 威尔逊(Wilson)和胸导联Wilson,美国密西根大学教授1932-34年创立Frank Wilson 12导联系统----6个单极胸导联,3个单极肢体导联VR,VL,VF,3个标准肢体导联3. Goldberger和加压单极肢体导联1942年Goldberger发现切断某肢体导联与中心电端联系,能将Wilson VR,VL, VF波形放大---加压单极肢体导aVR, aVL, aVF4. 头胸导联(HC)或尹氏导联1973年我国学者尹炳生设计。

电工技术发展历史

电工技术发展历史

电工技术发展历史电,这个神奇而又无处不在的力量,改变了我们的生活,推动了社会的进步。

而电工技术,则是驾驭这股力量的关键。

让我们一同踏上电工技术发展的历史长河,探寻其从无到有、从简单到复杂的精彩历程。

早在古代,人们就已经对电现象有了一些初步的观察和认识。

古希腊哲学家泰勒斯发现琥珀经过摩擦可以吸引轻小物体,这是人类对静电现象最早的记载。

但真正意义上的电工技术的发展,始于 18 世纪的电学实验和理论研究。

18 世纪中叶,本杰明·富兰克林进行了著名的风筝实验,证明了雷电是一种放电现象,并发明了避雷针。

这一实验不仅为电学研究奠定了基础,也让人们对电的认识有了质的飞跃。

19 世纪,电学研究取得了一系列重大突破。

丹麦科学家奥斯特在1820 年发现了电流的磁效应,揭示了电与磁之间的紧密联系。

不久之后,法国科学家安培提出了安培定律,对电流产生的磁场进行了定量描述。

而英国科学家法拉第则在 1831 年发现了电磁感应现象,为发电机的发明奠定了理论基础。

发电机的出现是电工技术发展的一个重要里程碑。

1832 年,法国人皮克西发明了手摇式直流发电机。

1866 年,德国工程师西门子制成了自励式直流发电机,大大提高了发电效率。

发电机的发明使得电能得以大规模生产和应用,为工业革命的深入发展提供了强大的动力。

随着电力需求的不断增长,电力传输技术成为了研究的重点。

1882 年,爱迪生在美国纽约建成了世界上第一个商业化的直流供电系统。

然而,直流输电存在着传输距离短、电压难以升高等局限。

1887 年,特斯拉发明了交流感应电动机,并推动了交流输电技术的发展。

交流输电具有传输距离远、损耗小等优点,逐渐取代了直流输电,成为了电力传输的主流方式。

20 世纪初,电工技术迎来了新的发展阶段。

电子管的发明开启了电子技术的新时代。

电子管具有放大电信号的功能,为无线电通信、广播、电视等技术的发展提供了关键器件。

在随后的几十年里,电子技术不断进步,晶体管、集成电路的相继问世,使得电子设备变得更加小型化、高效化和智能化。

电的发展史ppt课件

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• 但是,不管擦得多干净,它很快就会吸上层灰尘。 虽然许多人都注意到这个现象,但一时都无法解 释它。有个叫 泰勒斯的希腊人,研究了这个神奇
的现象。经过仔细的观察和思索,他注意到挂在 颈项上 的琥珀首饰在人走动时不断晃动,频繁地
摩擦身上的丝绸衣服,从而得到启发。经过多次 实验,泰勒斯发现用丝绸摩擦过的琥珀确实具有 吸引灰尘、绒毛、麦秆等轻小物体的能力 。于是, 他把这种不可理解的力量叫做“电”。
马拉铁球实验(1654)
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• 1780年意大利医生加法尼通过从动物组织 对电流的反应开始研究化学作用而不是静 电产生的电流。他宣称动物组织能产生电。 虽然他的理论被证明是错的,但他的实验 却促进了对电学的研究。
加法尼 (Luigi Galvani, 1737-98) 从动物组织对电流的反应开始研究化学作用而 不是静电产生的电流。这种动物组织与两种不 同金属接触所产生的反应现在称为“电疗法” ( 或加法尼疗法, galvanism ) 。
• 1753年他在充分研究了“天电”特性并进行大量实验的基础 上发现了尖端放电现象,从而发明了避雷针,在欧洲广为 推广 。这是人类在征服大自然的道路上迈出的具有重大意 义的一步。
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生物电现象
• 1786年,意大利科学家伽伐尼在一次偶然的机会中发现,放在两块不 同金属之间的蛙腿会发生痉挛现象,他认为这是一种生物电现象, 1791年伏特得知这一发现,引起了极大的兴趣,作了一系列实验。 1793年伏特发表一篇论文,总结了自己的实验。后来,伏特通过进一 步的实验研究,终于发现两片不同金属不用动物体也可以有电产生, 并据此发明了电池,伏特高兴得称它为人造发电器。伏特电池的发明, 使得科学家可以用比较大的持续电流来进行各种电学研究,促使电学 研究有了一个巨大的进展。

生物电的发展史

生物电的发展史

生物电的发展史生物电的研究始于19世纪初,发展至今已经历了多个重要阶段。

本文将简要介绍生物电的发展史,主要分为以下八个部分:1.19世纪初在19世纪初,科学家们开始对生物电产生兴趣并进行初步研究。

这一时期的研究主要集中在动物电生理现象方面,如肌肉收缩、神经传导等。

科学家们开始尝试探究生物电的奥秘,为后续的研究奠定了基础。

2.19世纪50年代进入19世纪50年代,生物电研究开始进入初级阶段。

一些科学家发现生物电在神经和肌肉组织中扮演着重要的角色。

例如,意大利科学家Galvani发现,当肌肉受到刺激时,肌肉细胞膜两侧的电位会发生变化,形成动作电位,进而引起肌肉收缩。

这一发现为后续神经传导和肌肉收缩机制的研究提供了重要线索。

3.1890年在1890年,德国科学家Meynert提出了“神经元”的概念,并做了相关的研究工作。

他发现神经元之间的连接部位存在电位差,这种电位差是神经信号传导的基础。

Meynert的这一发现为神经科学研究提供了重要的理论基础。

4.1900年进入20世纪,一位名叫Dembert的科学家发现生物电的变化会对人的情绪产生影响。

他发现当人们处于不同的情绪状态时,大脑的电位活动会发生变化。

这一发现为后续情感神经科学和认知神经科学的研究提供了新的思路。

5.1950年代在20世纪50年代,科学家们开始尝试探究生物电在大脑研究中的应用。

他们发现大脑在不同认知任务中会产生不同的电位活动,如alpha波、beta波等。

这些发现为后续脑电研究和应用打下了基础,如脑机接口、脑控技术等。

6.1960年代20世纪60年代是生物电研究的重要阶段,科学家们开始对生物电进行更深入的探究,并发现了更多的应用领域。

例如,研究者们发现了心电图(ECG)可以用来评估心脏功能和诊断心脏疾病。

此外,脑电图(EEG)技术的应用也得到迅速发展,成为神经科学、心理学和临床诊断的重要工具。

7.1970年代进入70年代,生物电研究得到了更多的关注和支持,并取得了一些突破和进展。

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电学发展史
一、古人对于电和磁的理解
1.古人对于电的理解
自然界的雷鸣电闪,很早就引起人们的注意。但要对雷电现象做出正确解释,在当时是
很困难的,因此人们流传着神秘的和迷信的看法。
不过,雷电现象终究是自然界固有的,人们能够控制并重复实现的电学现象是摩擦
琥珀后可使它吸引纸屑、芥子等微小物体的实验。公元前600年前后,希腊哲学家泰勒
斯发现了当时的希腊人摩擦琥珀吸引羽毛。但在当时人们认为“琥珀吸引微物是它们内
在的能力”,并不能给出正确的结论。天上的雷电和手中的琥珀在人们看来并没有任何
联系。
直到18世纪,通过美国人富兰克林著名的在雷雨中放风筝的实验,证明了雷电和摩
擦带电具有同样的属性。
2.古人对于磁的理解
我国早在战国时代编纂的《吕氏春秋》一书中记载了磁石吸铁的现象。古希腊人也记载
过磁石吸铁的事实。我国早在战国时期就已经可以利用这一现象制成用于辨别方向的“司
南”(即后来的中国四大发明之一——指南针)。
二、静电学的发展
从16世纪开始,随着自然科学的飞速发展,对电磁的研究有了极大的进步。
近代的电磁的研究可以认为开始于英国人吉尔伯特,他主张用实验的方法研究物理。
1600年,他写成了《论磁石、磁体、大磁石——地球》一书。书中系统地讨论了地
球的磁性,认为地球是个大磁石,他还提出可以用磁倾角判断地球上各处的纬度。书中
还讨论了摩擦带电的现象,他发现可以经过摩擦而带电的物体不限于琥珀,他列举出硫
磺、玻璃、火漆等物都有这个性质。
1734年,法国的杜法伊发现摩擦破璃棒或摩擦胶木棒时,棒上所带的电性质不同,
并发现“同性相斥、异性相吸”的现象。
1746年,莱顿大学教授缪仙布鲁克发明了可储电的莱顿瓶。
1745年俄国科学家里赫曼发明了静电计,用亚麻线与金属杆间张开的角度来指示带
电量的强弱,这成为最早的具有定量性质的静电仪器。
美国杰出的科学家富兰克林借用数学上的正、负来代表电荷的性质,首次给出了正
电和负电的名称。他认为等量异号的电荷相遇,将通过放电使正负电相抵消而中和。
1751年,富兰克林提出了雷电与摩擦起电的性质相同的推测。1752年他进行了著名
的风筝实验,在闪电时用风筝将空中的电收集到莱顿瓶上,证明了他的推测。并且还提
出了避雷针的建议,这是静电现象的最早应用。
1785年法国科学家库仑设计并进行了著名的静电扭秤实验,证明静电作用力的平方
反比定律。库仑的实验带有直观性和定量性质,成果发表之后就广泛流传并为科学界所
接受,称之为库仑定律。
之后,法国数学家泊松和德国数学家高斯根据库仑定律推导出泊松方程和高斯定律。
至此,静电学的基础已经建成。
三、电池的发明与电磁学的发展
1780年,意大利生物学家加伐尼发现,电火花能引起青蛙腿肌肉抽搐。他认为青蛙
肌肉的抽动是电引起的,这种电称为“动物电”。
加伐尼的发现引起了意大利物理学家伏特的注意。1800年,他发表了“关于不同导
电物质接触时产生电的问题”的论文,阐述了两种金属一接触就产生电这一现象,并发
明了在稀硫酸中放入铜与锌电极的伏特电池,使电学的研究发生了一次变革。电压的单
位伏[特]就是以他的名字命名的。
电池的发明被用来发现了电解、电弧、电流的磁效应及电磁力等,为电流的各种应
用开辟了道路。
利用电池,英国化学家戴维奠定了电离理论的基础,并且分离出钠、钾、铜、钡、
硼、钙、氯、氟、碘等元素。1810年戴维把2000个伏特电池连在一起,进行了弧光放电
实验。这就是电用于照明的开始。他还注意到另一个重要事实:导线传送电流的能力与
导线的材料有重要关系,而同样材料的导线其导电能力还与环境温度有关。这为后来欧
姆的研究创造了条件。
1820年,丹麦人奥斯特发现了电流的磁效应。首次建立起电和磁之间的关系,诞生
了电磁学。
1820—1827年,法国物理学家安培通过一系列实验发现了安培定则(描述磁针转动
方向和电流方向关系的右手定则)、发现了电流的相互作用规律(电流方向相同的两条
平行载流导线互相吸引,电流方向相反的两条平行载流导线互相排斥)、发明了电流计、
提出了分子电流假说、总结了电流元之间的作用规律——安培定律(两电流元之间的相
互作用同两电流元的大小、间距以及相对取向之间的关系)。为了纪念他在电磁学上的
杰出贡献,电流的单位“安培”以他的姓氏命名。
1827年,德国科学家欧姆深入地研究了导线传送电流的能力,提出了著名的欧姆定
律。欧姆在自己的许多著作中都证明:电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积和
传导性成反比;在稳定电流的情况下,电荷不仅在导体的表面上,而且在导体的整个截
面上运动。人们为纪念他,将测量电阻的物理量单位以欧姆的姓氏命名。
1840年,英国物理学家焦耳发表了他的论文,提出:“当伏特电流沿金属导体流过
时,在一定时间中产生的热量与导体的电阻及电流强度平方的乘积成正比。”这就是著
名的焦耳定律。通过科学的实验确立了能量守恒和转化定律,使电压、电流、热量、机
械功都联系起来了,对以后的许多研究起了重要作用。后人为了纪念焦耳,把功和能的
单位定为焦耳。
1831年,英国科学家法拉第经过多次重复实验后,他终于提出了具有划时代意义的
电磁感应定律(一个线圈中产生的感应电流,其大小与单位时间中线圈所割切的磁力线
多少成正比,与线圈的电阻成反比),并发明了世界上第一台直流电动机。法拉第的电
磁感应定律,在电流生磁之后发现磁生电,使电磁之间的关系接近完备,有重大的理论
意义,使电磁学有了飞速的发展。
1834年俄国科学家楞次根据作用与反作用的概念,提出如何判断电磁感应中电流方
向的定律——楞次定律(感应电流的方向在于产生一个磁通,以抵抗电流回路中原有磁
通的变化。)这个定律为判断感应电流实际方向,提供了简单的办法。
1832年,美国科学家亨利发现自感现象和两个线圈间的互感现象,并提出线圈的自
感系数L代表通过电流时的自感应作用。为表彰他的贡献,电感的单位以他的名字“亨
利”命名。
之后,麦克斯韦在总结前人工作的基础上,引入位移电流的概念,建立了一组微分
方程。这组方程就是著名的麦克斯韦电磁场方程组。它确定了电荷、电流(运动的电荷)、
电场、磁场之间的普遍联系,是电磁学的基本方程。直到现在,它仍是研究电磁场问题
的基本依据。
1887年,德国科学家赫兹进行了著名的电磁波实验。实验不仅证明了电磁波的存在,
并且表明电磁波与光有同样的反射、折射、散射等性质。他的发现具有划时代的意义,
它不仅证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元。为了
纪念他的功绩,人们用他的名字来命名各种波动频率的单位。
四、电路理论的建立和发展
电路学科的发展大体上经历了三个阶段。
1.从18世纪20年代开始到20世纪30年代,电路理论被看成电磁学的一个分支。
这一时期的主要成果有:1827年的欧姆定律,1845年的基尔霍夫定律,1911年提出的阻
抗概念,1920年提出的理想变压器概念,1921年提出的四端网络和黑盒子概念,1926年
提出的瞬态响应的概念。
2.从20世纪30年代开始到60年代初,伴随着电力系统,通讯系统和控制系统的
发展,电路理论逐步成熟,形成一门独立的学科,通常称为传统电路理论或经典电路理
论阶段。这一阶段的主要成就有:1930年的网络综合逼近理论;1933年提出一般四端网
络的综合方法;1934年提出的负反馈理论;1938年把傅立叶变换应用于分析网络响应;
20世纪40年代以后,在电路中引入图论基础,用拓朴的观点来研究电路的模型,在电路
分析中提出节点法;把复变函数理论严谨地应用于电路的分析和综合,使电路的物理行
为确切地展示在复频率平面上。
3.从20世纪60年代至今,电路理论又经历了一次重大的变革。从原来研究线性、
时不变、无源、双向元件的RLC电路理论,向研究非线性的、时变的、有源的、非互易
的电路理论发展。在这一阶段的发展过程中,矩阵、抽象空间、拓朴、广义函数论、泛
函分析等在电路理论中的运用,使这一学科在理论上的完备性和逻辑上的严密性达到完
美。20世纪60年代以后的电路理论一般称为近代电路理论。

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