Telegram Group & Telegram Channel
Первые упоминания о магнетизме восходят к древним цивилизациям. Так, китайские ученые упоминали об использовании природных магнитов, известных как магнитит, ещё в III веке до нашей эры. Однако детальное исследование явления началось лишь в XVII веке.

Вехой в научном изучении магнетизма стало опубликованное в 1600 году труд «De Magnete» британского учёного Уильяма Гильберта. В своей работе Гильберт не только описал свойства магнитов, но и выдвинул гипотезу, что сама Земля является гигантским магнитом, что объясняет работу компаса. Это был первый шаг к пониманию глобальных магнитных полей.

В начале XIX века была обнаружена связь между электричеством и магнетизмом. В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед заметил, что электрический ток может отклонять магнитную стрелку компаса. Это открытие вдохновило французского физика Андре-Мари Ампера на создание теории электромагнетизма. Ампер предположил, что магнитные явления могут быть объяснены движением электрических зарядов, что стало основой для многих будущих открытий в этой области.

Майкл Фарадей, британский физик и химик, внес значительный вклад в понимание магнитного поля. В 1831 году он открыл явление электромагнитной индукции, продемонстрировав, что переменное магнитное поле может индуцировать электрический ток. Более того, Фарадей ввел концепцию "линий магнитного поля", что позволило визуализировать и систематизировать сложные взаимодействия между электрическими и магнитными полями.

Теоретическое обобщение всех известных на тот момент данных стало возможным благодаря шотландскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу. В 1860-х годах Максвелл сформулировал систему уравнений, описывающих электромагнитные поля. Уравнения Максвелла являются краеугольным камнем в теории электромагнетизма и до сих пор остаются фундаментальными для современной физики.

Сегодня наше понимание магнитных полей продолжает расширяться. Они играют ключевую роль в таких областях, как астрофизика, где исследуются магнитные поля планет, звезд и галактик. Также магнитные поля активно применяются в медицинской диагностике (например, в МРТ) и в инженерии, включая двигатели и силовые установки.



group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3569
Create:
Last Update:

Первые упоминания о магнетизме восходят к древним цивилизациям. Так, китайские ученые упоминали об использовании природных магнитов, известных как магнитит, ещё в III веке до нашей эры. Однако детальное исследование явления началось лишь в XVII веке.

Вехой в научном изучении магнетизма стало опубликованное в 1600 году труд «De Magnete» британского учёного Уильяма Гильберта. В своей работе Гильберт не только описал свойства магнитов, но и выдвинул гипотезу, что сама Земля является гигантским магнитом, что объясняет работу компаса. Это был первый шаг к пониманию глобальных магнитных полей.

В начале XIX века была обнаружена связь между электричеством и магнетизмом. В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед заметил, что электрический ток может отклонять магнитную стрелку компаса. Это открытие вдохновило французского физика Андре-Мари Ампера на создание теории электромагнетизма. Ампер предположил, что магнитные явления могут быть объяснены движением электрических зарядов, что стало основой для многих будущих открытий в этой области.

Майкл Фарадей, британский физик и химик, внес значительный вклад в понимание магнитного поля. В 1831 году он открыл явление электромагнитной индукции, продемонстрировав, что переменное магнитное поле может индуцировать электрический ток. Более того, Фарадей ввел концепцию "линий магнитного поля", что позволило визуализировать и систематизировать сложные взаимодействия между электрическими и магнитными полями.

Теоретическое обобщение всех известных на тот момент данных стало возможным благодаря шотландскому физику Джеймсу Клерку Максвеллу. В 1860-х годах Максвелл сформулировал систему уравнений, описывающих электромагнитные поля. Уравнения Максвелла являются краеугольным камнем в теории электромагнетизма и до сих пор остаются фундаментальными для современной физики.

Сегодня наше понимание магнитных полей продолжает расширяться. Они играют ключевую роль в таких областях, как астрофизика, где исследуются магнитные поля планет, звезд и галактик. Также магнитные поля активно применяются в медицинской диагностике (например, в МРТ) и в инженерии, включая двигатели и силовые установки.

BY Курилка Гутенберга | Наука в лекциях




Share with your friend now:
group-telegram.com/kurilka_gutenberga/3569

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals.
from us


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American