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: |

Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. The War on Fakes channel has repeatedly attempted to push conspiracies that footage from Ukraine is somehow being falsified. One post on the channel from February 24 claimed without evidence that a widely viewed photo of a Ukrainian woman injured in an airstrike in the city of Chuhuiv was doctored and that the woman was seen in a different photo days later without injuries. The post, which has over 600,000 views, also baselessly claimed that the woman's blood was actually makeup or grape juice. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said.
from no


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American