Cine a descoperit primul electricitate. Fenomene din natură asociate cu electricitatea

În viața de zi cu zi, dispozitivele alimentate cu energie electrică au devenit familiare și destul de obișnuite pentru noi. Mulți nici nu s-au gândit cine a inventat electricitatea. Într-adevăr, dacă nu ar fi fost inventat, este greu de imaginat cum am trăi acum.

De fapt, această descoperire a durat mai bine de un secol până la manifestarea ei modernă, iar pe drumul lung, multe minți și-au adus contribuția la dezvoltarea acestei zone.

Istoria invenției electricității

Chihlimbarul purtat pe o cârpă de lână tinde să atragă bucăți mici de hârtie și alte articole similare. Din această observație, potrivit istoricilor, a început calea inventării electricității. Iar primul care s-a interesat de acest fenomen a fost Thales din Milet.

Dar această observație din acei ani nu a dus la nicio consecință practică. Mai mult, se credea că doar chihlimbarul are asemenea proprietăți „magice”. Această opinie a fost înlăturată de studiile ulterioare ale fizicienilor, când această știință a trecut în categoria experimentală.

Al doilea nume care apare la întrebarea „Cine a inventat electricitatea?” — William Gilbert. El deține descoperirea că, pe lângă chihlimbar, sticla, cristalul de stâncă, diamantele și safirele au astfel de capacități. Un electroscop l-a ajutat să demonstreze acest lucru în prima jumătate a secolului al XVII-lea. De asemenea, Gilbert a început să studieze fenomenele magnetice și a fost unul dintre primii fizicieni din istorie care a încercat să le înțeleagă.

Mai departe, evoluția energiei electrice a fost continuată de Otto von Guericke. În 1650 a inventat mașina electrostatică. Deși era destul de primitiv și nu avea un scop practic, a devenit totuși un alt pas în dezvoltarea acestei direcții. Dispozitivul inventat de el era echipat cu o minge de sulf natural, pe care a avut loc frecarea. Ca urmare, au fost generate mici sarcini electrice.

Faptul că unele metale au capacitatea de a conduce curentul prin ele însele a fost descoperit pentru prima dată de Stephen Gray - acesta a fost începutul secolului al XVIII-lea. Iar împărțirea electricității în sarcini negative și pozitive a căzut în epoca cercetării lui Robert Simmer, la fel ca însăși apariția numelui lor „încărcare”. Astfel de concluzii l-ar putea face cel care a inventat electricitatea, dar aceste descoperiri nu au fost aduse la rezultatele dorite.

Descoperirea sarcinilor opuse a fost făcută în observarea mătăsii electrificate. Fizicianul a putut observa că atunci când un corp se freacă de altul, are loc o redistribuire a energiei. După Simmer, aceste studii au fost continuate de Charles Dufay. El a descoperit că corpurile cu o sarcină uniformă se resping unele pe altele, în timp ce cele opuse, dimpotrivă, tind unele la altele.

Conceptele de „rășină” și „sticlă” au fost derivate tocmai de Charles Dufay, o altă persoană dintr-o serie de cei care au „inventat” electricitatea. În cursul experimentelor sale, s-a constatat că, dacă freci bine sticla pe mătase, se produce un anumit tip de încărcare. Sarcina opusă a fost obținută prin interacțiunea dintre lână și rășină. De aici provin aceste nume.

Descoperirea legii interacțiunii taxelor a avut loc în 1785. Îi aparține fizicianului Charles Coulomb. În special pentru studiul propriei sale teorii, Coulomb a dezvoltat o scară foarte precisă. Cu ajutorul lor, el a determinat proporționalitatea inversă a pătratului drumului dintre corpurile încărcate electric.

Drept urmare, această descoperire a transferat studiul proprietăților electricității în categoria științelor exacte. Din acel moment a devenit posibilă aplicarea unor formule matematice pentru a calcula anumite proprietăți pentru a obține rezultatele dorite.

Următorii aspiranți la titlul acelor oameni de știință care au inventat electricitatea erau deja reprezentanți ai fizicii secolului al XIX-lea. O serie de descoperiri în această zonă au căzut în deceniul 1821-1831. Fizicienii Oersted și Ampère au descoperit relația dintre fenomenele electrice și magnetism. Această descoperire a fost urmată de teoria câmpului electrostatic a lui Gauss, publicată în 1830. Un an mai târziu, în secțiunea acestei științe, apar conceptele exacte despre câmpuri magnetice și electrice, derivate în urma descoperirilor lui Michael Faraday - descoperirea principiilor electrolizei și inducției electromagnetice.

Aproape 50 de ani mai târziu, în 1880, au fost dezvoltate metode practice de transmitere a energiei electrice pe distanțe considerabile - fizicianul Lachinov a lucrat pe această etapă. În același deceniu, Heinrich Hertz a descoperit undele electromagnetice (1888).

Și toată această serie de descoperiri și numeroase studii, care au început în secolul al XVII-lea, au condus oamenii de știință la descoperirea teoriei electrice a materiei. Această teorie a făcut posibilă realizarea posibilității transferului de energie pe distanțe lungi. Ulterior, tehnologia s-a dezvoltat și a adus electricitate în fiecare casă, oferind omenirii toate facilitățile. Astfel, fiecărui participant la această istorie veche de secole i se poate atribui titlul onorific de „cine a inventat electricitatea”.

Termenul este folosit în principal pentru a descrie energia electrică, puterea electrică și electricitatea în sine. Electricul este cel mai versatil tip de energie folosit de omenire. Este folosit pentru iluminat, încălzire, răcire, transport, comunicare și alte scopuri de zi cu zi.

Electricitatea este descrisă cel mai simplu folosind teoria structurii atomice a materiei. Potrivit ei, cea mai mică unitate structurală a unei substanțe este. În centrul unui atom se află nucleul, care, la rândul său, este format din protoni și neutroni. Protonii au o energie care se numește în mod obișnuit pozitivă. Neutronii nu au nicio sarcină și rămân încărcați neutru. În jurul nucleului se rotesc, care au o sarcină negativă. Numărul de electroni este egal cu numărul de protoni, deci atomul total are o sarcină neutră. Cu toate acestea, în unele situații, un atom poate câștiga electroni suplimentari sau îi poate pierde. În acest caz, devine încărcat pozitiv sau negativ și apoi va fi numit.

O sarcină electrică (ion) plasată lângă una sau mai multe altele va experimenta forțe electrice. Una dintre legile de bază ale electricității este atragerea sarcinilor cu încărcare opusă și respingerea sarcinilor cu încărcare similară. Regiunea spațiului în care sarcinile interacționează între ele se numește . De obicei, câmpul electric este reprezentat sub formă de linii, care sunt numite linii electrice. Această linie arată direcția pe care ar urma o sarcină pozitivă către una negativă.

Când cei care formează orice obiect material își pierd electronii, obiectul devine încărcat negativ. În acest caz, va respinge obiectele încărcate negativ și va fi atras de cele încărcate pozitiv.
Există un termen „electricitate statică”, care apare atunci când un obiect are o sarcină pozitivă sau negativă, dar nu curge înăuntru sau din el. Dacă un astfel de obiect atinge un alt obiect care este încărcat neutru sau încărcat pozitiv, acesta își va pierde o parte sau toată încărcătura.
Curentul electric apare atunci când există un flux de încărcat electric. Electronii sunt particulele cel mai frecvent utilizate. Unii curenți electrici sunt formați din ioni negativi și pozitivi. Prin acord general, direcția curentului electric este direcția opusă mișcării electronilor. posedă energie care poate fi transformată în căldură, lumină sau altă formă de energie.
Curentul electric dintr-un conductor metalic este o mișcare de la polul negativ la cel pozitiv. În dispozitivele electrice de zi cu zi, miliarde și miliarde de electroni curg în fiecare secundă. Cu toate acestea, electronii individuali acoperă distanța cu o viteză de numai aproximativ 14 cm pe oră. Principala lor putere este printre ei!
Există două tipuri principale de curent: continuu și alternativ. Curentul continuu circulă într-o direcție constantă. Curentul alternativ circulă alternativ în fiecare direcție. Într-o rețea electrică de uz casnic, curentul alternativ curge și direcția de mișcare a acestuia se schimbă de 50 de ori pe secundă.
Curentul alternativ are o serie de avantaje: parametrii săi pot fi modificați cu ușurință, de ex. este ușor de transformat. În plus, dispozitivele pentru curent alternativ sunt mult mai ușor de realizat și proiectat decât pentru curent continuu. Totodată, una constantă este mai ușor de depozitat, astfel încât acele dispozitive care sunt alimentate de baterii și acumulatori funcționează în principal pe curent continuu.
unele materiale curg mai ușor decât altele. Cu alte cuvinte, diferite materiale au rezistență electrică diferită. Materialele cu rezistență mică se numesc conductoare. Aproape toate metalele sunt conductoare, deoarece sunt ușor de pierdut și acceptat. , care au și rezistență scăzută, se numesc electroliți.
Alături de conductori, există dielectrici care au o rezistență electrică mare. Acestea includ cauciuc, hârtie, lemn și multe altele. etc. În ciuda faptului că dielectricii conduc slab curentul, ele sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în inginerie electrică. De exemplu, dielectricii sunt folosiți pentru a izola firele.
Materialele cu rezistență între conductori și dielectrici se numesc semiconductori. Sunt utilizate pe scară largă în construcția de circuite electronice.

Viața modernă este imposibilă fără iluminat, mașini, echipamente, tehnologie digitală și alte tehnologii, acestea se bazează pe o singură resursă, în acest sens, mulți oameni se întreabă cine a inventat electricitatea folosită peste tot. Cine a fost persoana de la care a început dezvoltarea științei și a producției, iar confortul actual al vieții a devenit potențial posibil?

Nu a existat nicio invenție a electricității ca atare, deoarece acest fenomen este natural și studiul său a început în Grecia antică în secolul al VII-lea î.Hr. Filosoful și naturalistul Thales din Milet a atras atenția asupra faptului că, dacă chihlimbarul este frecat cu lână de oaie, atunci piatra dobândește capacitatea de a atrage asupra ei unele obiecte ușoare. El a inventat și termenul. Deoarece în greacă chihlimbarul este numit „electron”, forța revelată a fost semnificată de Thales ca „electricitate”.

Cercetare științifică

Cercetarea științifică adevărată asupra naturii electrice a început abia în secolul al XVII-lea, în timpul Renașterii. La acea vreme, Otto von Guericke a slujit ca burgmaster la Magdeburg, dar puterea nu era adevărata pasiune a oficialului. Și-a petrecut tot timpul liber în laboratorul său, unde, după un studiu amănunțit al lucrărilor lui Thales din Milet, a inventat prima mașină electrică din lume. Adevărat, aplicarea sa nu a fost practică, ci mai degrabă științifică, i-a permis inventatorului să exploreze efectele atracției și respingerii prin forța electrică. Mașina era o tijă pe care o minge de sulf înconjură, în acest design a înlocuit chihlimbarul.

Fondatorul ingineriei electrice

Tot la sfârșitul secolului al XVII-lea, la curtea engleză a lucrat și medicul de curte și fizicianul William Gilbert. De asemenea, s-a inspirat din lucrările gânditorului grec antic și a trecut la propriile cercetări pe această temă. Acest inventator a dezvoltat un dispozitiv pentru studiul electricității - un versor. Cu ajutorul lui, a reușit să extindă cunoștințele despre fenomenele electrice. Așa că a stabilit că șisturile, opalul, diamantul, carborundumul, ametistul și sticla au proprietăți asemănătoare chihlimbarului. În plus, Gilbert a stabilit relația dintre flacără și electricitate și, de asemenea, a făcut o serie de alte descoperiri care au permis oamenilor de știință moderni să-l numească fondatorul ingineriei electrice.

Transportul energiei electrice la distanță

În secolul al XVIII-lea, cercetările pe această temă au continuat cu succes. Doi oameni de știință din Anglia, Grenville Wheeler și Stephen Gray, au descoperit că electricitatea trece prin unele materiale (se numesc conductori) și nu trece prin altele. Ei au înființat și primul experiment privind transmiterea forței electrice la distanță. Curentul a parcurs o distanță scurtă. Deci 1729 poate fi numit prima dată când se răspunde la întrebarea în ce an a fost inventată electricitatea industrială. Alte descoperiri au urmat una după alta:

  • profesorul de matematică din Olanda, Mashenbrook, a inventat „borcanul Leyden”, care în esență a fost primul condensator;
  • naturalistul francez Charles Dufay a clasificat forțele electrice în sticlă și rășină;
  • Mihail Lomonosov a demonstrat că fulgerul se datorează unei diferențe de potențial și a inventat primul paratrăsnet;
  • Profesorul din Franța Charles Coulomb a descoperit legea relației dintre sarcinile fixe ale unui format de puncte.

Toate faptele stabilite au fost adunate sub o singură acoperire de Benjamin Franklin, care a propus și câteva teorii promițătoare, de exemplu, că taxele pot fi atât pozitive, cât și negative.

De la teorie la practică

Toate faptele stabilite au fost corecte și au stat la baza dezvoltărilor practice. În secolul al XIX-lea, cercetarea științifică una după alta a găsit implementare practică:

  • omul de știință italian Volt a dezvoltat o sursă de curent electric continuu;
  • un om de știință din Danemarca, Oersted, a stabilit relații electrice și magnetice între obiecte;
  • un om de știință din Sankt Petersburg, Petrov, a dezvoltat o schemă care permitea folosirea curentului electric pentru iluminarea încăperilor;
  • Englezul Delarue a inventat prima lampă cu incandescență din lume

  • Ampere a scos în evidență faptul că câmpul magnetic este format nu din sarcini statice, ci dintr-un câmp electric;
  • Faraday a descoperit inducția electromagnetică și a proiectat primul motor;
  • Gauss a dezvoltat teoria câmpului electric;
  • Fizicianul italian Galvani a stabilit prezența electricității în corpul uman, în special, efectuarea mișcărilor musculare prin intermediul unui curent electric.

Lucrările fiecăruia dintre experții de mai sus au servit drept bază pentru anumite domenii, astfel încât oricare dintre ei poate fi numit în siguranță primul om de știință din lume care a inventat electricitatea.

Epoca „Marilor Descoperiri”

Descoperirile făcute și dezvoltările efectuate au făcut posibilă realizarea unei analize sistematice a fenomenului și a posibilităților acestuia, în urma căreia au devenit posibile proiectele diferitelor sisteme și dispozitive electrice. Apropo, spre meritul Rusiei, putem spune că prima așezare de pe planetă care a fost iluminată de electricitate a fost Tsarskoye Selo în 1881. Deci, ca urmare a muncii mai multor generații, putem trăi în cea mai confortabilă lume.

Istoria energiei electrice: video

Conţinut:

Este absolut imposibil să ne imaginăm viața oamenilor moderni fără electricitate. Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna cazul. Utilizarea activă a curentului electric a început abia în secolul al XX-lea, iar înainte de aceasta totul se limita la experimente și cercetări efectuate de oameni de știință din diferite țări. Prin urmare, întrebarea când a apărut electricitatea nu are un răspuns cert, deoarece primele concepte despre aceasta au apărut încă din secolul al VII-lea î.Hr. Observând unele fenomene fizice, omul de știință și filozoful grec Thales din Milet a atras atenția asupra faptului că chihlimbarul este capabil să atragă obiecte mici ușoare după ce este frecat de lână. La acest nivel, cunoașterea energiei electrice s-a oprit de multe secole.

Primele explorări și descoperiri

Cunoștințele în domeniul energiei electrice au început să se dezvolte în continuare abia în secolul al XV-lea. Și dacă luăm în considerare electricitatea, cine a creat-o și a introdus un astfel de concept, ar trebui să remarcăm în primul rând fizicianul englez William Gilbert (1544-1603). Acest om de știință naturală și medic de curte este considerat pe bună dreptate fondatorul doctrinei electricității și magnetismului. Datorită lui William, au apărut termenii „electricitate” și „electric”. În munca sa științifică, William Gilbert demonstrează în mod convingător că Pământul are un câmp magnetic.

Cartea „Despre magnet, corpuri magnetice și marele magnet al Pământului” descrie în detaliu experimentele care confirmă proprietățile magnetice și electrice ale corpurilor. Toate corpurile au fost împărțite în electrificate prin frecare și neelectrificate. S-a constatat că fiecare magnet are doi poli inseparabili. Adică, când tăiați un magnet în două părți egale, fiecare jumătate își formează din nou propria pereche de poli. Polii opuși sunt atrași unul de celălalt și, ca și polii, dimpotrivă, sunt respinși în direcții opuse. În timpul experimentelor cu o minge de metal care interacționează cu un ac magnetic, oamenii de știință au sugerat pentru prima dată că Pământul nu este altceva decât un magnet uriaș, iar polii săi magnetici pot coincide cu polii geografici.

Fenomenele electrice au fost investigate de om de știință cu ajutorul unui versor, creat de propria sa mână, care a devenit primul tip de electroscop. Conceptele de magnetism și electricitate au fost împărțite, deoarece obiectele metalice au proprietăți magnetice, iar proprietățile electrice sunt inerente multor substanțe care sunt incluse într-o categorie specială. În cartea lui William Gilbert, conceptele de atracție electrică, forță electrică și poli magnetici au fost definite pentru prima dată.

Mulți ani mai târziu, fizicianul, inginerul și filozoful german din Magdeburg Otto von Guericke (1602-1686) a decis să repete experimentele omului de știință. El a inventat dispozitive fizice speciale care au ajutat nu numai la confirmarea concluziilor lui Gilbert, ci și la confirmarea cercetărilor științifice ale lui von Guericke însuși. Cea mai bună dovadă este considerată a fi o serie de studii experimentale care afectează, de care până atunci practic nimeni nu era interesat.

Pentru a-și confirma propriile cercetări și experimentele anterioare ale lui William Gilbert, von Guericke a inventat un dispozitiv special care vă permite să creați o stare electrică. Nu avea un condensator pentru a stoca electricitatea produsă prin frecare, așa că acest dispozitiv nu corespundea pe deplin conceptului de mașină electrică. Cu toate acestea, și-a jucat rolul și datorită lui istoria dezvoltării energiei electrice a primit un nou impuls în direcția corectă.

Von Guericke a descoperit și efectul repulsiei electrice, care era necunoscut anterior. Pentru a confirma acest efect, a fost realizată o minge mare de sulf, prin care a fost filetată o axă pentru a o pune în mișcare. În procesul de rotație, a fost frecat cu o mână uscată, ceea ce a făcut ca mingea să se electrifice. În timpul experimentului, s-a observat că corpurile sunt mai întâi atrase de acesta și apoi respinse. În plus, s-a văzut cum puful respins a fost atras de alte corpuri. În procesul cercetării au fost observate și alte efecte, confirmând caracteristicile și proprietățile generale ale energiei electrice cunoscute la acea vreme.

Ulterior, mașina electrică a lui von Guericke a fost îmbunătățită de oamenii de știință germani Bose, Winkler și fizicianul englez Hoxby. Cu ajutorul lui, în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, a fost posibil să se facă o mulțime de noi descoperiri în teoria și practica electricității.

Mari descoperiri ale secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea

Cercetările în domeniul energiei electrice au fost continuate cu succes de alți oameni de știință. Așadar, în 1707, fizicianul francez Du Fay a descoperit diferența dintre electricitatea produsă prin frecarea de diferite materiale. Pentru experimente s-au folosit cercuri din sticlă și rășină de lemn.

În 1729, oamenii de știință englezi Gray și Wheeler au descoperit că anumite tipuri de substanțe sunt capabile să treacă electricitatea prin ele însele. Din descoperirea lor, toate corpurile au început să fie împărțite în tipuri și numite conductori și neconductori ai electricității. În același an, fizicianul olandez Muschenbroek din Leiden a făcut o descoperire grandioasă. În timpul experimentelor cu un borcan de sticlă închis pe ambele părți cu foi de oțel, s-a constatat că un astfel de vas este capabil să acumuleze electricitate. La locul experimentului, acest dispozitiv a fost numit borcanul Leyden.

O mare contribuție la știință a fost adusă de omul de știință și personaj public american Benjamin Franklin. El a demonstrat teoria coexistenței electricității pozitive și negative, a explicat procesele care au loc în timpul încărcării și descărcării borcanului Leyden. S-a constatat că electrificarea liberă a plăcilor acestui dispozitiv se poate produce sub acțiunea diferitelor sarcini electrice. Benjamin Franklin a dedicat mult timp studiului electricității atmosferice și a demonstrat, cu ajutorul unui paratrăsnet, apariția fulgerului dintr-o diferență de potențiale electrice.

În 1785, omul de știință francez Charles Coulomb a descoperit o lege care descrie interacțiunea electrică dintre sarcinile punctuale. Descoperirea unei legi fizice exacte s-a petrecut fără echipamente complicate de laborator, doar cu ajutorul bilelor de oțel. Pentru a determina distanța și forța de interacțiune s-au folosit aceleași balanțe de torsiune ca și în studiul forțelor gravitaționale dintre două corpuri. Omul de știință nu a folosit valoarea absolută a sarcinilor electrice, a luat pur și simplu două sarcini identice sau inegale, dar cu o diferență de mărime cunoscută anterior.

O descoperire importantă în domeniul electricității a fost făcută de omul de știință italian Alessandro Volta în 1800. Această invenție a fost o baterie chimică, formată din plăci rotunde de argint, dispuse cu bucăți de hârtie, umezite în prealabil cu apă sărată. Reacțiile chimice care au loc în baterie au contribuit la generarea regulată de curent electric.

În 1831, celebrul fizician englez Michael Faraday a descoperit fenomenul și, pe baza lui, a fost primul din lume care a inventat un generator electric. Numele Michael Faraday este asociat cu conceptele de câmpuri electrice și magnetice, invenția celui mai simplu motor electric.

Întreaga istorie a electricității ar fi incompletă fără inventatorul remarcabil Nikola Tesla, care a lucrat la începutul secolelor XIX și XX și a fost cu mult înaintea timpului său. El și-a transpus constant cercetările în domeniul magnetismului și electricității într-un plan practic. Dispozitivele create de un om de știință genial sunt încă considerate unice și irepetabile.

De-a lungul vieții sale dedicate studiului posibilităților electricității, Tesla a înregistrat numeroase brevete, a făcut descoperiri care au devenit o descoperire în inginerie electrică. Cele mai multe invenții și descoperiri, într-un fel sau altul, sunt încă folosite în viața de zi cu zi. Dintre cele mai faimoase lucrări, trebuie remarcat un câmp magnetic rotativ, care face posibilă utilizarea curentului alternativ în motoarele electrice fără transformarea în curent continuu. Tesla a creat și un motor de curent alternativ, pe baza căruia a fost creat ulterior un generator de curent alternativ. Acestea și alte descoperiri au fost folosite cu succes în multe soluții tehnice.

Oamenii de știință care au contribuit semnificativ la dezvoltarea științei electricității pot fi enumerați pentru o perioadă foarte lungă de timp. În concluzie, aș dori să-l menționez pe Georg Ohm, care, în timpul experimentelor, a dedus legea de bază a circuitului electric. Datorită lui Ohm, au apărut termeni precum forța electromotoare, conductivitatea, căderea de tensiune și alții. Nu mai puțin faimos este Ampère Andre-Marie, care a inventat pentru a determina direcția curentului către acul magnetic. El deține, de asemenea, designul amplificatorului de câmp magnetic, care este o bobină cu cantitate mare se întoarce. Aceștia și alți oameni de știință au făcut multe pentru a se asigura că omenirea se bucură pe deplin de beneficiile pe care le oferă electricitatea.

Electricitatea joacă un rol important în viața omului modern. Până acum, mulți nu înțeleg cum trăiau oamenii cândva fără electricitate. Casele noastre au lumina, toate electrocasnicele, de la telefon la calculator, sunt alimentate cu energie electrica. Cine a inventat electricitatea și în ce an s-a întâmplat, nu știe toată lumea. Și, în același timp, această descoperire a marcat începutul unei noi perioade în istoria omenirii.

Pe drumul spre electricitate

Filosoful grec antic Thales, care a trăit în secolul al VII-lea î.Hr., a aflat că dacă freci chihlimbar pe lână, atunci obiectele mici vor începe să fie atrase de piatră. Numai mulți ani mai târziu, în 1600, Fizicianul englez William Gilbert a inventat termenul „electricitate”. Din acel moment, oamenii de știință au început să-i acorde atenție și să efectueze cercetări în acest domeniu. În 1729, Stephen Gray a demonstrat că electricitatea poate fi transmisă la distanță. Un pas important a fost făcut după ce omul de știință francez Charles Dufay a descoperit, așa cum credea el, existența a două tipuri de electricitate: rășină și sticlă.

Primul care a încercat să explice ce este electricitatea a fost Benjamin Franklin, al cărui portret se etalează acum pe o bancnotă de o sută de dolari. El credea că toate substanțele din natură au un „lichid special”. Legea lui Coulomb a fost descoperită în 1785. În 1791, omul de știință italian Galvani a studiat contracțiile musculare la animale. El a aflat, efectuând experimente pe o broască, că mușchii sunt în mod constant excitați de creier și transmit impulsuri nervoase.

Un pas uriaș spre studiul electricității a fost făcut în 1800 de un fizician italian Alessandrom Volta care a inventat și a inventat o celulă galvanică - o sursă de curent continuu. În 1831, englezul Michael Faraday a inventat un generator electric care funcționa pe baza inducției electromagnetice.

Un om de știință și inventator remarcabil Nikola Tesla a adus o contribuție uriașă la dezvoltarea energiei electrice. A creat dispozitive care sunt încă folosite în viața de zi cu zi. Una dintre cele mai faimoase lucrări ale sale este un motor de curent alternativ, pe baza căruia a fost creat un generator de curent alternativ. De asemenea, a efectuat lucrări în domeniul câmpurilor magnetice. Au permis folosirea curentului alternativ în motoarele electrice.

Un alt om de știință care a contribuit la dezvoltarea electricității a fost Georg Ohm, care a derivat experimental legea circuitului electric. Un alt om de știință proeminent a fost André-Marie Ampère. El a inventat designul amplificatorului, care era o bobină cu spire.

De asemenea, a jucat un rol important în inventarea electricității:

  • Pierre Curie.
  • Ernest Rutherford.
  • D. K. Maxwell.
  • Heinrich Rudolf Hertz.

În anii 1870 Omul de știință rus A.N. Lodygin a inventat o lampă cu incandescență. El, după ce a pompat anterior aerul din vas, a făcut ca tija de cărbune să strălucească. Puțin mai târziu, a sugerat înlocuirea tijei de carbon cu una de wolfram. Cu toate acestea, un alt om de știință, americanul Thomas Edison, a reușit să lanseze becul în producție de masă. La început, a folosit așchii carbonizați obținut din bambus chinezesc ca fir într-o lampă. Modelul lui s-a dovedit a fi ieftin, de înaltă calitate și ar putea dura un timp relativ lung. Mult mai târziu, Edison a înlocuit filamentul cu wolfram.

Nimeni nu știe în ce an a fost inventată electricitatea, dar din secolul al XIX-lea a intrat activ în viața umană. La început a fost doar iluminat, apoi curentul electric a început să fie folosit pentru alte domenii ale vieții (transport, medii de transmitere a informațiilor, electrocasnice).

Utilizarea luminii în Rusia

Încercând să afle în ce an a apărut electricitatea în Rusia, oamenii de știință sunt înclinați să creadă că ce s-a întâmplat în 1879. Atunci a fost iluminat Podul Liteiny din Sankt Petersburg. La 30 ianuarie 1880, în cadrul Societății Tehnice Ruse a fost creat un departament de electricitate. Această societate a fost angajată în dezvoltarea energiei electrice în Imperiul Rus. În 1883, a avut loc un eveniment marcant în istoria electricității - Kremlinul a fost iluminat când Alexandru al III-lea a venit la putere. Prin decretul său, se formează o societate specială, care elaborează un plan general pentru electrificarea Sankt Petersburgului și Moscova.

AC și DC

Când a fost descoperită electricitatea, între Thomas Edison și Nikola Tesla a izbucnit o dispută, care curent ar trebui folosit ca principal, alternativ sau direct. Confruntarea dintre oameni de știință a fost chiar supranumită „Războiul Curenților”. În această luptă, curentul alternativ a câștigat deoarece el:

  • transmis cu ușurință pe distanțe lungi;
  • nu suportă pierderi uriașe, fiind transmisă la distanță.

Domenii principale de consum

În viața de zi cu zi curentul continuu este folosit destul de des. Din el funcționează diverse aparate electrocasnice, generatoare și încărcătoare. În industrie, este folosit în baterii și motoare. În unele țări, acestea sunt echipate cu linii electrice.

Curentul alternativ este capabil să se schimbe în direcția și magnitudinea într-o anumită perioadă de timp. Este folosit mai des permanent. În casele noastre, prizele servesc drept sursă, diverse aparate de uz casnic sunt conectate la ele sub diferite tensiuni. Curentul alternativ este adesea folosit în industrie și iluminatul stradal.

Acum energia electrică ajunge la casele noastre datorită centralelor electrice. Sunt echipate cu generatoare speciale care funcționează dintr-o sursă de energie. Practic, această energie este termică, care se obține prin încălzirea apei. Pentru încălzirea apei se utilizează petrol, gaz, combustibil nuclear sau cărbune. Aburul generat atunci când apa este încălzită antrenează palete uriașe ale turbinei, care la rândul lor funcționează un generator. Ca putere generatoare, puteți folosi energia apei care cade de la înălțime (din cascade sau baraje). Mai rar se folosește energia eoliană sau solară.

Apoi, generatorul, folosind un magnet, creează un flux de sarcini electrice care trec prin firele de cupru. Pentru a transmite curent pe distante mari este necesara cresterea tensiunii. Pentru acest rol, se folosește un transformator, care crește și scade tensiunea. Apoi, electricitatea cu putere mare este transmisă prin cabluri până la locul aplicării sale. Dar înainte de a intra în casă, este necesar să scădeți tensiunea folosind un alt transformator. Acum este gata de utilizare.

Când încep o conversație despre electricitatea în natură, fulgerul vine în minte mai întâi, dar acesta este departe de singura sa sursă. Chiar și corpurile noastre au o sarcină electrică, aceasta există în țesuturile umane și transmite impulsuri nervoase în tot corpul. Dar nu numai omul conține un curent electric. Mulți locuitori ai lumii subacvatice sunt, de asemenea, capabili să genereze electricitate, de exemplu, o raie conține o sarcină de 500 de wați, iar o anghilă poate crea o tensiune de până la 0,5 kilovolți.