bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Ποιες είναι οι συνεισφορές του Hertz στην ηλεκτρομαγνητική;

Ο Heinrich Hertz έκανε πρωτοποριακές συνεισφορές στην κατανόηση του ηλεκτρομαγνητισμού, κυρίως μέσω της πειραματικής επαλήθευσης των θεωρητικών προβλέψεων του James Clerk Maxwell. Εδώ είναι μερικές από τις βασικές συμβολές του:

* Πειραματική επαλήθευση των εξισώσεων του Maxwell: Η πιο σημαντική συμβολή του Hertz ήταν η πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Maxwell. Οι εξισώσεις του Maxwell προέβλεπαν την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε πειραματικά μέχρι το έργο του Hertz. Χρησιμοποίησε έναν ταλαντωτή Spark Gap για να δημιουργήσει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και έναν συντονιστικό βρόχο για να τα ανιχνεύσει. Αυτό το πείραμα κατέδειξε μετέψει την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τις ιδιότητές τους, στερεοποιώντας το θεμέλιο της σύγχρονης ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας.

* Ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων: Τα πειράματα του Hertz του επέτρεψαν να μελετήσει τις ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντανάκλασης, της διάθλασης, της περίθλασης και της πόλωσης. Παρατήρησε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο με τα ελαφρά κύματα, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι το φως είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

* Το διπολικό Hertzian: Στα πειράματά του, ο Hertz χρησιμοποίησε μια απλή κεραία διπόλου, που τώρα είναι γνωστή ως διπολική Hertzian, για να δημιουργήσει και να ανιχνεύσει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Αυτός ο τύπος κεραίας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές σήμερα.

* Η μονάδα Hertzian: Η μονάδα συχνότητας, Hertz (Hz), ονομάζεται προς τιμήν του Heinrich Hertz. Αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κύκλων ανά δευτερόλεπτο ενός περιοδικού φαινομένου.

Συνοπτικά, οι συνεισφορές του Heinrich Hertz στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία και οι εφαρμογές της είναι τεράστιες. Το πειραματικό του έργο παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία για τις θεωρητικές προβλέψεις του Maxwell, δημιουργώντας τα θεμέλια για την κατανόηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και του ρόλου της στη σύγχρονη τεχνολογία. Το έργο του άνοιξε το δρόμο για αμέτρητες εξελίξεις στην επικοινωνία, το ραδιόφωνο και άλλα πεδία που βασίζονται στις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού.

Γιατί τα φώτα LED τρεμοπαίζουν όταν τα βλέπετε από μια κάμερα;

Γιατί τα φώτα LED τρεμοπαίζουν όταν τα βλέπετε από μια κάμερα;

Ένα εφέ που μοιάζει με στροβοσκοπικό είναι ένα αντιληπτό τρεμόπαιγμα σε φαινομενικά άψογα λειτουργικά φώτα LED όταν τα προβάλλονται μέσω μιας κάμερας. Έχετε δει ποτέ μια λάμπα LED να κάνει μια εικόνα που τρεμοπαίζει στην κάμερά σας, αλλά να λειτουργεί κανονικά όταν την βλέπετε απευθείας; Αν όχι,

Μπορεί ένας μαγνήτης να επηρεάσει το μονοπάτι του φωτός;

Μπορεί ένας μαγνήτης να επηρεάσει το μονοπάτι του φωτός;

Η διαδρομή του φωτός δεν επηρεάζεται από την επίδραση ενός μαγνητικού πεδίου, καθώς τα φωτόνια (σωματίδια φωτός) δεν έχουν φορτίο. Πάρτε ένα μαγνήτη ψυγείου και πηγαίνετε στο παράθυρό σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι την ώρα της ημέρας που το φως του ήλιου πέφτει με αυτή τη γλυκιά γωνία στο πάτωμα, λού

Πόσο γρήγορα θα έπρεπε να πάτε για να κάνετε ένα κόκκινο φως να φαίνεται πράσινο; Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler

Πόσο γρήγορα θα έπρεπε να πάτε για να κάνετε ένα κόκκινο φως να φαίνεται πράσινο; Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler

Όλοι γνωρίζουν για το φαινόμενο doppler με τους ήχους. Όταν πλησιάζει ένα τρένο, η ένταση του ήχου του αυξάνεται. Αφού περάσει, το γήπεδο φαίνεται να πέφτει. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ηχητικά κύματα συμπιέζονται (το μήκος κύματος μειώνεται/η συχνότητα αυξάνεται) μπροστά από μια κινούμενη πηγή ήχου. Τ