1. 電磁鐵發明者
1822年,法國物理學家阿拉戈和呂薩克發現,當電流通過其中有鐵塊的繞線時,它能使繞線中的鐵塊磁化。這實際上是電磁鐵原理的最初發現。1823年,斯特金也做了一次類似的實驗:他在一根並非是磁鐵棒的U型鐵棒上繞了18圈銅裸線,當銅線與伏打電池接通時,繞在U型鐵棒上的銅線圈即產生了密集的磁場,這樣就使U型鐵棒變成了一塊「電磁鐵」。這種電磁鐵上的磁能要比永磁能大放多倍,它能吸起比它重20倍的鐵塊,而當電源切斷後,U型鐵棒就什麼鐵塊也吸不住,重新成為一根普通的鐵棒。
2. 誰發明電磁學
靜磁現象和靜電現象很早就受到人類注意。公元前6、7世紀發現了磁石吸鐵、磁石指南以及摩擦生電等現象。系統地對這些現象進行研究則始於16世紀。1600年英國醫生吉爾伯特(WilliamGilbert,1544—1603)發表了《論磁、磁體和地球作為一個巨大的磁體》(De magnete, magneticisque corporibus et de magnomag nete tellure)。他總結了前人對磁的研究,周密地討論了地磁的性質,記載了大量實驗,使磁學從經驗轉變為科學。書中他也記載了電學方面的研究。
靜電現象的研究要困難得多,因為一直沒有找到恰當的方式來產生穩定的靜電和對靜電進行測量。只有等到發明了摩擦起電機,才有可能對電現象進行系統的研究,這時人類才開始對電有初步認識。
1750年米切爾(John Michell,1724[?]—1793)提出磁極之間的作用力服從平方反比定律,1785年庫侖(Charles Augustin Coulomb,1736—1806)公布了用扭秤實驗得到電力的平方反比定律,使電學和磁學進入了定量研究的階段。
1780年,伽伐尼(Aloisio Galvani, 1737—1798)發現動物電,1800年伏打(Alessandro Volta,1745—1827)發明電堆,使穩恆電流的產生有了可能,電學由靜電走向動電,導致1820年奧斯特(Hans Christian Oersted,1777—1851)發現電流的磁效應。於是,電學與磁學彼此隔絕的情況有了突破,開始了電磁學的新階段。
在這以後,電磁學的發展勢如破竹。19世紀二、三十年代成了電磁學大發展的時期。
首先對電磁作用力進行研究的是法國科學家安培(AndréMarie mperè,1775—1836),他在得知奧斯特發現之後,重復了奧斯特的實驗,提出了右手定則,並用電流繞地球內部流動解釋地磁的起因。接著他研究了載流導線之間的相互作用,建立了電流元之間的相互作用規律——安培定律。與此同時,比奧 沙伐定律也得到發現。
英國物理學家法拉第對電磁學的貢獻尤為突出。1831年發現電磁感應現象,進一步證實了電現象與磁現象的統一性。法拉第堅信電磁的近距作用,認為物質之間的電力和磁力都需要由媒介傳遞,媒介就是電場和磁場。
電流磁效應的發現,使電流的測量成為可能。1826年歐姆(Georg Simon Ohm,1784—1854)因而確定了電路的基本規律——歐姆定律。
及至1865年,麥克斯韋把法拉第的電磁近距作用思想和安培開創的電動力學規律結合在一起,用一套方程組概括電磁規律,建立了電磁場理論,預測了光的電磁性質,終於實現了物理學史上第二次大綜合。
3. 電磁爐誰發明的
1957年德國人發明的。
電磁爐民用化的最早記載是從1957年德國公司開始的,而後在1972年美國也開始了電磁爐的研發,而到上世紀年代初,電磁爐已經在西方普及開來了。美國研究電磁爐歷史悠久,100多年前已研製出電磁爐,由於該種電磁爐熱效率不是很高,並且易產生工頻雜訊,所以沒有大量推廣。
在20世紀70年代,美國率先研製出高頻電磁爐(工作頻率20一50KHz),緊接著日本也研製出高頻電磁爐。
國內電磁爐市場最初的啟動時間是上世紀年代末,在年代初期,由於技術不過關,難以適應國內電網質量不穩定以及中國人大火爆炒的飲食需求,曾經一度出現過空檔期,直到世紀末才出現起色,並引起國內家電行業的關注,隨之而來的是眾多家電品牌以及新品的誕生。
國內電磁爐市場比西方發達國家至少晚了5-10年的時間。隨著技術的進步,元器件質量的提高,國產電磁爐己走向成熟。
(3)電磁是誰發明擴展閱讀:
第一代產品有環保牌(包括雅達)電磁爐等,其特點為採用獨立振盪單元,多個功率管並聯、驅動放大電路採用分立元件,電路可靠性較好,工作穩定,缺點是電路復雜,維修不太方便。
第二代產品有上海德興和富士寶電磁爐、控制電路用3片LM339、採用大回環振盪工作原理,保溫功能用硬體電路實現(用74Lsl45),功率管用IGBT,可靠性尚可,缺點是電路較復雜,返修率略高。
第三代產品有美的PSD系列產品和浙江永康公司電磁爐產品等。美的PSD系列產品採用大回環振盪原理,其保護電路做得非常完善,重點解決了工作過程突然拔電燒機等長期困擾國內其他廠家的難題,是國內第一款較成熟的採用IGBT的電磁爐產品。其缺點是電路偏復雜,維修不太方便。
佳玲電磁爐由深圳拓邦公司開發生產控制板部分,採用獨立振盪單元,其可靠性很好。缺點是電路較復雜,生產測試不方便,第四代產品有美的PD系列產品和廣東南海威利寶電磁爐等。
4. 電磁感應是誰發現的
法拉第定律最初是一條基於觀察的實驗定律。後來被正式化,其偏導數的限製版本,跟其他的電磁學定律一塊被列麥克斯韋方程組的現代赫維賽德版本。
法拉第電磁感應定律是基於法拉第於1831年所作的實驗。這個效應被約瑟·亨利於大約同時發現,但法拉第的發表時間較早。[3]
見麥克斯韋討論電動勢的原著。
於1834年由波羅的海德國科學家海因里希·楞次發現的楞次定律,提供了感應電動勢的方向,及生成感應電動勢的電流方向。
提出問題
1820年H.C.奧斯特發現電流磁效應後,有許多物理學家便試圖尋找它的逆效應,提出了磁能否產生電,磁能否對電作用的問題。
研究
1822年D.F.J.阿喇戈和A.von洪堡在測量地磁強度時,偶然發現金屬對附近磁針的振盪有阻尼作用。
1824年,阿喇戈根據這個現象做了銅盤實驗,發現轉動的銅盤會帶動上方自由懸掛的磁針旋轉,但磁針的旋轉與銅盤不同步。稍滯後,電磁阻尼和電磁驅動是最早發現的電磁感應現象,但由於沒有直接表現為感應電流,當時未能予以說明。
定律提出
1831年8月,法拉第在軟鐵環兩側分別繞兩個線圈,其一為閉合迴路,在導線下端附近平行放置一磁針,另一與電池組相連,接開關,形成有電源的閉合迴路。實驗發現,合上開關,磁針偏轉;切斷開關,磁針反向偏轉,這表明在無電池組的線圈中出現了感應電流。法拉第立即意識到,這是一種非恆定的暫態效應。緊接著他做了幾十個實驗,把產生感應電流的情形概括為5 類:變化的電流 ,變化的磁場,運動的恆定電流,運動的磁鐵,在磁場中運動的導體,並把這些現象正式定名為電磁感應。進而,法拉第發現,在相同條件下不同金屬導體迴路中產生的感應電流與導體的導電能力成正比,他由此認識到,感應電流是由與導體性質無關的感應電動勢產生的,即使沒有迴路沒有感應電流,感應電動勢依然存在。
電磁感應定律
後來,給出了確定感應電流方向的楞次定律以及描述電磁感應定量規律的法拉第電磁感應定律。(其公式並非法拉第親自給出)並按產生原因的不同,把感應電動勢分為動生電動勢和感生電動勢兩種,前者起源於洛倫茲力,後者起源於變化磁場產生的有旋電場。[4]
5. 電磁感應是誰發明的
那是發現不是發明,法拉第發現了電磁感應
歷史上,電與磁是分別發現和研究的。後來,電與磁之間的聯系發現了,如奧斯特(H.C.Oersted)發現的電流磁效應和安培發現的電流與電流之間相互作用的規律。再後來, 法拉第提出了電磁感應定律,這樣電與磁就連成一體了。19世紀中葉,麥克斯韋提出了統一的電磁場理論,實現了物理學的第二次大綜合。電磁 定律與力學規律有一個截然不同的地方。根據牛頓的設想,力學考慮的相互作用,特別是萬有引力相互作用,是超距的相互作用,沒有力的傳遞問題(當然,用現代觀點看,引力也應該有傳遞問題),而電磁相互作用是場的相互作用。從粒子的超距作用到電磁場的「場的相互作用」,這在觀念上有很大變化。場的效應被突出出來了。電場與磁場不斷相互作用造成電磁波的傳播,這一點由赫茲在實驗室中證實了。
6. 電磁現象是誰發現的
19世紀20年代,奧斯特的發現及其他有關電磁方面的實驗與理論研究成果傳播到歐洲各國。英國著名雜志《哲學年鑒》1821年邀請化學家戴維撰寫綜述奧斯特發現一年來電磁學實驗與理論的進展情況。戴維把此事交給了他的助手法拉第。在收集資料的過程中,激起了法拉第對電磁現象的極大熱情。他相信不僅電流有磁效應,磁也應有電效應,從此開始了尋找磁生電的漫長十年。
厚厚的工作日記是他百折不撓、堅持奮斗的見證,在十年的日記中,法拉第記下了大量的實驗失敗的記錄。失敗、再實驗、再失敗、再實驗,法拉第終於在1831年8月29日有了第一次成功的記錄。法拉第以往的失敗都在於只研究穩定狀態效應,還沒有暫態的概念。這次他在一隻軟鐵環上繞以兩組線圈A、B,線圈B與一隻電流計連接,當線圈A與電池組相連的瞬間,電流計的指針偏轉了一下,然後又回到原來的位置。當線圈A與電池組斷開時,指針再次偏轉一下回到原來位置。這就是電磁感應現象。後來法拉第又採用其他方式進行了幾十次實驗,使效應更加明顯,最終認識了感生電流的暫態性質。
1831年11月他向英國皇家學會報告實驗結果。電磁感應現象的發現是具有劃時代意義的,他把電與磁長期分立的兩種現象聯結起來,揭露出電與磁的本質聯系,找到了機械能與電能之間的轉化方法。在實踐上,預示著人類電氣時代的到來;在理論上,為建立電磁場理論體系打下了基礎。生活於電氣時代的人們,永遠難以忘懷這位電學大師的豐功偉績。
7. 電磁爐是誰發明的
1957年德國人發明來的,具體是誰源就不知道了!
電磁爐產生的「磁」絕大部分分布在鍋底,形成閉合磁場。 當鍋具放在電磁爐上「工作」時,電磁爐所產生的閉合磁場強度在電磁爐邊緣的最高強度為160毫高斯,而使用手機時所產生的信號磁場接近1600毫高斯,是電磁爐爐面邊緣磁場的10倍,由此可見,電磁爐所產生的磁場對人體影響遠不如手機。當鍋具垂直離開電磁爐面板3-5cm時,鍋具超出了閉合磁場范圍不會再生熱,同時電磁爐自動停止工作;閉合磁場范圍之外的水平磁場非常微弱,大約占整個磁場能量的百分之零點零幾,甚至基本接近於地球的磁場。當鍋具的最小直徑小於8cm時,電磁爐也不能工作。所以,根本不用擔心電磁爐的「磁」對人體的影響
8. 誰發明了電
1、美國的科學家富蘭克林發明了電。在1732年,美國的科學家富蘭克林認為電是一種沒有重量的流體,存在於所有物體中。當物體得到比正常份量多的電就稱為帶正電;若少於正常份量,就被稱為帶負電。
2、所謂「放電」就是正電流向負電的過程,這個理論並不完全正確,但是正電、負電兩種名稱則被保留下來。此時期有關「電」的觀念是物質上的主張。富蘭克林做了多次實驗,並首次提出了電流的概念。
3、富蘭克林讓別人做了多次實驗,進一步揭示了電的性質,並提出了電流這一術語。富蘭克林對電學的另一重大貢獻,就是通過設計1752年著名的風箏實驗,「捕捉天電」,證明天空的閃電和地面上的電是一回事。
4、科學家用金屬絲把一個很大的風箏放到雲層里去。金屬絲的下端接了一段繩子,另在金屬絲上還掛了一串鑰匙。當時富蘭克林一手拉住繩子,用另一手輕輕觸及鑰匙。於是科學家立即感到一陣猛烈的沖擊(電擊),同時還看到手指和鑰匙之間產生了小火花。而且科學家的手被彈開了,這個實驗表明:被雨水濕透了的風箏的金屬線變成了導體,把空中閃電的電荷引到手指與鑰匙之間。這在當時是一件轟動一時的大事。一年後富蘭克林總結製造出了世界上第一個避雷針。
(8)電磁是誰發明擴展閱讀:
1、物質中的電效應是電學與其他物理學科(甚至非物理的學科)之間聯系的紐帶。物質中的電效應種類繁多,有許多已成為或正逐漸發展為專門的研究領域。
2、我們用的電池和伏特當初所製造的電池組,是運用相同的原理。電池的外殼都是由鋅製成;鋅的外面再會覆蓋一層塑料或洋鐵皮,以防止電池發生滲漏的情形。在電池裡沒有銀片或銅片,而是在正中央有一根碳棒。
3、電的發現和應用極大的節省了人類的體力勞動和腦力勞動,使人類的力量長上了翅膀,使人類的信息觸角不斷延伸。電對人類生活的影響有兩方面:能量的獲取轉化和傳輸,電子信息技術的基礎。電的發現可以說是人類歷史的革命,由它產生的動能每天都在源源不斷的釋放,人對電的需求誇張的說其作用不亞於人類世界的氧氣,如果沒有電,人類的文明還會在黑暗中探索。
9. 電磁是誰發明的
是自然現象而不是某人發明的,它是本身存在的。
10. 電磁是誰發明的
法拉第啊 法拉第電磁感應定律么~