История науки и техники. Электроэнергетика. Харламова Т.Е. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

40
лировал важнейшее положение о постоянстве теплопроводности и
электропроводности у металлов при одной и той же температуре.
Открытие электромагнетизма привело
П.Л. Шиллинга (1786-1837) (рис.26) к изо-
бретению электромагнитного телеграфа в
1829 г.
Электромагнитным телеграфом занима-
лись:
К. Гаусс (1777-1855), В. Вебер (1804-
1891), Б.С. Якоби (1801-1874), С. Морзе
(1791-1872)
.
Г.Р. Кирхгоф (1824-1887) в 1845 г. на-
писал работу о протекании электрического
тока через плоскую пластину и сформулиро-
вал в этой области два фундаментальных за-
кона.
Несколько десятилетий спустя
Джеймс Клерк Максвелл (1831-
1879) (рис. 27), развил идею Фарадея, облек ее в ясную точную мате-
матическую форму. Дж.К. Максвелл создал математический фунда-
мент теории электромагнитных взаимодействийчетыре уравнения,
четыре аксиомы, которые вот уже более ста лет не подвергаются со-
мнению в ученом мире.
Приведем ниже упрощенный вид этих
уравнений:
1) Круговое изменение вектора напря-
женности магнитного поля
G
Рис. 26. П.Л. Шиллинг
H
порождает
электродвижущую силуэлектрическую ин-
дукцию
D
G
, а, следовательно, и определенную
плотность тока j:
4
=
π
rotH j
c
G
(сскорость света).
2) Круговое изменение вектора напря-
женности электрического поля
G
E
порождает
магнитную индукцию :
B
G
1
=−rotE B
c
G
G
.
3) Электрическая индукция
D
G
зависит от диэлектрической про-
ницаемости
ε и вектора напряженности электрического поля:
= ε
E
G
G
.
Рис. 27. Дж. К. Максвелл