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: |

If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. 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 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news.
from pl


Telegram Курилка Гутенберга | Наука в лекциях
FROM American