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你們知道鈔票上的電磁學(xué)嗎

iIeQ_mwrfnet ? 來(lái)源:現(xiàn)代物理知識(shí)雜志 ? 作者:王鵬 ? 2021-05-24 11:07 ? 次閱讀
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王鵬 西南民族大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院

電磁學(xué)是對(duì)我們現(xiàn)代生活影響最為直接的一門科學(xué),電磁學(xué)是一門起源很早的古老的科學(xué),電磁學(xué)的發(fā)展從古希臘開(kāi)始至今,持續(xù)了兩千多年。無(wú)數(shù)的科學(xué)家為電磁學(xué)的發(fā)展做出了自己的貢獻(xiàn),因此這些科學(xué)家也經(jīng)常出現(xiàn)在各個(gè)國(guó)家的鈔票上,這使我們?cè)谙硎墁F(xiàn)代便捷的生活時(shí),不會(huì)忘記他們?yōu)槿祟惪茖W(xué)進(jìn)步所付出的努力。

01漫長(zhǎng)的靜電時(shí)代

在持續(xù)的電流出現(xiàn)之前人類經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的靜電時(shí)代,古希臘的第一位哲學(xué)家和科學(xué)家泰勒斯(Thales, 公元前625-547 )就發(fā)現(xiàn)用絲綢摩擦琥珀后可以像磁石一樣吸引輕小的物體,這其實(shí)就是靜電現(xiàn)象,泰勒斯也因此成為了第一位完成靜電實(shí)驗(yàn)的科學(xué)家。

由于靜電是在摩擦后的琥珀上發(fā)現(xiàn)的,所以英語(yǔ)中的電這個(gè)詞的詞根Electron原意是“琥珀”,它起源于希臘語(yǔ)中的“琥珀”(ελεκτρον)。 而在中國(guó)最早記錄靜電現(xiàn)象的是在公元三世紀(jì)晉朝的張華(232-300)。

他在《博物志》中記載:“今人梳頭,解著衣,有隨梳解結(jié),有光者,亦有吒聲。”張華在這描述的就是人在梳頭、脫衣服時(shí)出現(xiàn)的靜電現(xiàn)象,這一現(xiàn)象在干燥季節(jié)大家可能都遇到過(guò)。

在隨后的二千多年漫長(zhǎng)的時(shí)間里人類對(duì)于電的認(rèn)識(shí)都停留在靜電領(lǐng)域。在當(dāng)今最大面額的國(guó)際通用貨幣100美元鈔票上就印著一位在靜電領(lǐng)域做出過(guò)重大貢獻(xiàn)的科學(xué)家富蘭克林(Franklin, 1706-1790)(如圖1)。

富蘭克林曾經(jīng)參與了美國(guó)《獨(dú)立宣言》起草,他最被廣為傳頌的故事是1752年冒著生命危險(xiǎn)在雷雨天將帶有導(dǎo)線的風(fēng)箏放上天,證明了閃電是一種電現(xiàn)象。富蘭克林還發(fā)現(xiàn)了電荷守恒定律,即在任何孤立系統(tǒng)里,總電量不變。

1785年,庫(kù)侖用實(shí)驗(yàn)證明了庫(kù)侖定律,即:兩個(gè)帶電物體施加于彼此之間的作用力與距離成平方反比。庫(kù)侖定律使得靜電學(xué)成為了一門精確的物理學(xué),靜電的吸附能力得到了完美的數(shù)學(xué)描述。

圖1 2009年美國(guó)發(fā)行的100美元鈔票上的富蘭克林

為靜電時(shí)代做出貢獻(xiàn)的科學(xué)家中高斯可能是最為知名的一位,由于高斯在廣泛的科學(xué)領(lǐng)域都做出了巨大貢獻(xiàn),以至于人們幾乎忘記了高斯在電磁學(xué)中的貢獻(xiàn)。高斯提出了高斯定理,高斯定理也叫電通量定理,高斯定理認(rèn)為一個(gè)閉曲面的電通量,與其內(nèi)部包含的電荷量有關(guān)。

1989年德國(guó)開(kāi)始發(fā)行的10馬克鈔票正面采用的就是高斯的肖像、正態(tài)分布曲線以及高斯長(zhǎng)期生活的德國(guó)哥廷根的多座歷史建筑構(gòu)成,這張鈔票高斯的肖像雕刻精美,有1989年、1991年、1993年和1999年四個(gè)不同發(fā)行版本,非常值得收藏。

圖2 1989年德國(guó)發(fā)行的10馬克鈔票正面

02 持續(xù)電流的產(chǎn)生

從靜電到獲得持續(xù)的電流人類等待了二千多年,直到意大利物理學(xué)家亞力山大·伏打(Volta, 1745-1827)出現(xiàn)。1800年伏打?qū)~片和鋅片浸于食鹽水中相互堆疊,并接上導(dǎo)線,制成了第一個(gè)電池:伏打電堆。

伏打電堆可以提供穩(wěn)定持續(xù)的電流,是電磁學(xué)和電化學(xué)的研究基礎(chǔ)。伏打電池基本原理直到現(xiàn)在還在被使用,而且隨著電動(dòng)汽車的推廣電池技術(shù)成為了一項(xiàng)十分重要的戰(zhàn)略性技術(shù)。

1984年意大利發(fā)行的10000里拉的正面就采用了伏打的肖像(如圖3),肖像的左側(cè)就是伏打電堆的圖片(如圖4)。這張鈔票背面的建筑就是位于科莫湖邊的伏打紀(jì)念堂(如圖5),這是1927年為了紀(jì)念伏打逝世100周年而建立的,紀(jì)念堂下方上圓、莊嚴(yán)肅穆,紀(jì)念堂正門上方刻著伏打的名字,里面陳列著伏打使用過(guò)的一些物品,包括他發(fā)明的電池。

圖3 1984年意大利發(fā)行的10000里拉正面

圖4 意大利10000里拉上的伏打電堆

圖5 1984年意大利發(fā)行的10000里拉背面

伏打在電磁學(xué)發(fā)展過(guò)程中的貢獻(xiàn)是具有里程碑意義的,他使電磁學(xué)的研究從靜電走向了動(dòng)電。伏打電池的出現(xiàn)為奧斯特發(fā)現(xiàn)電流的磁效應(yīng)和法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)提供了基礎(chǔ),十九世紀(jì)大量新元素的發(fā)現(xiàn)也得益于電池的出現(xiàn),伏打的成果使電磁學(xué)的發(fā)展進(jìn)入了快車道。

03電磁學(xué)的誕生

很長(zhǎng)時(shí)間里,人們認(rèn)為電和磁是沒(méi)有關(guān)系的。伏打的成果使人類脫離了靜電的約束,并推動(dòng)物理學(xué)進(jìn)入電磁學(xué)時(shí)代。1820年,丹麥科學(xué)家?jiàn)W斯特偶然發(fā)現(xiàn)通電的導(dǎo)線能使旁邊的磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn),而其偏轉(zhuǎn)方向垂直于電流方向。1970年丹麥發(fā)行的100克朗鈔票(如圖6)上就將奧斯特的磁針偏轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)印在了上面(如圖7)。這張電流磁效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)示意圖上甚至標(biāo)注了直流電源的正負(fù)極和一個(gè)指針正在偏轉(zhuǎn)的帶有精美刻度的羅盤。

圖6 1970年丹麥發(fā)行的100克朗鈔票

圖7 100克朗鈔票上的磁針實(shí)驗(yàn)圖

奧斯特的電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)使電和磁之間從此緊密的聯(lián)系在了一起,電學(xué)和磁學(xué)從此逐步發(fā)展成為了一門統(tǒng)一的學(xué)科—電磁學(xué)。奧斯特的電流磁效應(yīng)實(shí)驗(yàn)可以認(rèn)為是電磁學(xué)誕生的標(biāo)志。

04交流電的誕生

奧斯特證明了電流能產(chǎn)生磁場(chǎng),他是康德哲學(xué)觀點(diǎn)的擁護(hù)者,康德認(rèn)為電和磁等自然界中不同的力是可以相互轉(zhuǎn)換的。這一結(jié)論在1831年被英國(guó)物理學(xué)家法拉第所發(fā)現(xiàn)的電磁感應(yīng)所證實(shí)。法拉第發(fā)現(xiàn)的電磁感應(yīng)定理可以簡(jiǎn)單描述為:變化的磁場(chǎng)能產(chǎn)生電場(chǎng)。

這意味著磁可以逆向生電,由此產(chǎn)生的電流就稱為感生電流,只要閉合電路中的磁通量發(fā)生變化,電路中就會(huì)有感生電流出現(xiàn)。法拉第的發(fā)現(xiàn)對(duì)推動(dòng)人類進(jìn)入電器時(shí)代具有重大意義。法拉第出身貧寒,品德高尚,在英國(guó)人民心中具有崇高的地位,因此1991年英格蘭銀行發(fā)行的20英鎊鈔票就采用了法拉第的肖像(如圖8)。

圖8 1991年英格蘭銀行發(fā)行的20英鎊鈔票

這張20英鎊背面右側(cè)為法拉第的肖像,左側(cè)為法拉第在他創(chuàng)立的圣誕科普演講上做科普?qǐng)?bào)告的場(chǎng)景(如圖9),法拉第創(chuàng)立的圣誕科普演講一直延續(xù)到了現(xiàn)在,因此他也被認(rèn)為是現(xiàn)代公眾科普活動(dòng)的先驅(qū)。

在講臺(tái)前放著的設(shè)備正是法拉第利用電磁感應(yīng)原理發(fā)明的圓盤發(fā)電機(jī),這種發(fā)電機(jī)利用圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)切割馬蹄形磁鐵的磁力線,從而獲得持續(xù)的電流,這是一種直流發(fā)電機(jī)。講臺(tái)上也還放著法拉第發(fā)明的磁場(chǎng)的磁力線圖,因此這張鈔票上法拉第可能正在向觀眾講解電磁感應(yīng)的知識(shí)。

圖9 法拉第在圣誕演講上做科普?qǐng)?bào)告

法拉第利發(fā)明的圓盤發(fā)電機(jī)是一種較為簡(jiǎn)陋發(fā)電機(jī),由于交流電更適合長(zhǎng)途輸送,我們現(xiàn)在廣泛使用的交流發(fā)電機(jī)則是由塞爾維亞發(fā)明家特斯拉Tesla, 1856-1943)發(fā)明的。特斯拉是塞爾維亞人的驕傲,也是出現(xiàn)在鈔票上次數(shù)最多的科學(xué)家,先后出現(xiàn)在了十多種不同面額的鈔票上(如圖10),能集齊特斯拉鈔票也是非常有趣的,而且價(jià)格都不太高,適合入門。

圖10 鈔票上的特斯拉肖像

例如2013年塞爾維亞發(fā)行的100第納爾(如圖11)正面肖像就是特斯拉。鈔票的背面(如圖12)也有一張?zhí)厮估淖?,由于特斯拉被認(rèn)為是交流發(fā)電機(jī)之父,在這張鈔票背面正中是特斯拉發(fā)明的電磁感應(yīng)交流發(fā)電機(jī)的草圖。

這種發(fā)電機(jī)以中心磁鐵作為轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)變化的磁場(chǎng),從而在定子線圈中產(chǎn)生感生電流(如圖13)。鈔票的對(duì)印防偽也采用了發(fā)電機(jī)線圈的圖案(如圖14)。在這張鈔票上處處都在展示特斯拉在電磁學(xué)領(lǐng)域所做出的貢獻(xiàn),甚至將磁通量密度的公式赫然印在了鈔票正面的中間,而磁通量密度的單位正是以特斯拉名字來(lái)命名的。

圖11 2013年塞爾維亞發(fā)行的100第納爾鈔票正面

圖12 2013年塞爾維亞發(fā)行的100第納爾鈔票背面

圖13 特斯拉發(fā)明的電磁感應(yīng)交流發(fā)電機(jī)

從南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)到南斯拉夫聯(lián)盟共和國(guó)再到塞爾維亞發(fā)行的鈔票上,特斯拉都是被選用最多的人物主題。1993年南聯(lián)盟發(fā)行的5000000第納爾鈔票其正面是特斯拉老年時(shí)的肖像(如圖15),而背面圖案為特斯拉線圈放電時(shí)的情形和尼亞加拉水電站(如圖16)。

尼亞加拉水電站是由特斯拉設(shè)計(jì)的,1896年建成,是世界上第一座水力發(fā)電站。這座水電站生產(chǎn)的電通過(guò)交流輸電送到35公里之外的紐約州水牛城作為其主要供電來(lái)源。特斯拉在交流發(fā)電上的成就使人類社會(huì)加速進(jìn)入到了電器化時(shí)代。

圖15 1993年南聯(lián)盟發(fā)行的5000000第納爾鈔票正面

圖16 1993年南聯(lián)盟發(fā)行的5000000第納爾鈔票背面

05電磁波與無(wú)線電通訊

英國(guó)物理學(xué)家麥克斯韋從數(shù)學(xué)上建立了完備的經(jīng)典電磁學(xué)的理論基礎(chǔ),并預(yù)言了電磁波的存在。赫茲在1887年證明了這一預(yù)言,無(wú)線電通信時(shí)代就此開(kāi)啟了。取得“無(wú)線電通訊之父”稱號(hào)的科學(xué)家是意大利人馬可尼(Marconi, 1874-1937),1901年馬可尼實(shí)現(xiàn)了跨大西洋無(wú)線電通信的創(chuàng)舉,馬可尼也因?yàn)樽约涸跓o(wú)線電通訊上的成就獲得了1909年的諾貝爾獎(jiǎng)。

意大利在1990年發(fā)行的2000里拉上采用了馬可尼作為人物主題(如圖17)。這張鈔票的背面圖案包括無(wú)線電發(fā)射塔、無(wú)線電報(bào)收發(fā)機(jī)、以及一艘名為“Elettra”的游艇,在這艘游艇上,馬可尼曾進(jìn)行過(guò)多次無(wú)線電通信實(shí)驗(yàn)。(如圖18)。整個(gè)背面的底紋采用了象征電磁波的條紋作為防偽線條。

圖17 1990年意大利發(fā)行的2000里拉正面

圖18 1990年意大利發(fā)行的2000里拉背面

06結(jié)語(yǔ)

電磁學(xué)的發(fā)展前后經(jīng)歷了二千多年,而其高速發(fā)展只是近三百余年的時(shí)間,伏打使電磁學(xué)擺脫了靜電的約束后,電磁學(xué)進(jìn)入了近代電磁學(xué)階段。電磁學(xué)、量子力學(xué)和相對(duì)論構(gòu)成了現(xiàn)代物理學(xué)的三大理論支柱,塑造了我們當(dāng)今現(xiàn)代化的生活,其中電磁學(xué)是這三大理論支柱中最為古老的學(xué)科。

我們需要感謝那些為此做出了貢獻(xiàn)的科學(xué)家,這些科學(xué)家被作為不同國(guó)家鈔票的主題,正是在向他們致以最崇高的敬意,表達(dá)這些國(guó)家和人民對(duì)待科學(xué)的態(tài)度。我們現(xiàn)在已置身于無(wú)處不在的電磁波中,隨著這些精美鈔票的流通,他們的精神也會(huì)變的無(wú)處不在。

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原文標(biāo)題:科普文章:鈔票上的電磁學(xué)

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    近日,杭州廣立測(cè)試設(shè)備有限公司校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室順利通過(guò)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)的審核,正式踏入國(guó)際互認(rèn)實(shí)驗(yàn)室的行列。CNAS作為國(guó)內(nèi)認(rèn)可領(lǐng)域的權(quán)威機(jī)構(gòu),其認(rèn)可意味著廣立微在電磁學(xué)測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)領(lǐng)域的校準(zhǔn)能力、管理體系、技術(shù)水平等方面已達(dá)到ISO/IEC 17025國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
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    廣立微校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)CNAS認(rèn)可

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    漫畫(huà)電磁學(xué)-[日]遠(yuǎn)藤雅守

    發(fā)表于 03-22 09:42

    反電動(dòng)勢(shì)到底如何來(lái)理解?(可下載)

    電機(jī)中的反電動(dòng)勢(shì)是如何產(chǎn)生的呢?要了解這個(gè)問(wèn)題,我們需要回顧一下高中時(shí)學(xué)過(guò)的電磁學(xué)知識(shí),在電磁學(xué)中我們學(xué)到過(guò)感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)又分為動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)和感生電動(dòng)勢(shì)兩類。動(dòng)生電動(dòng)勢(shì)是一種由于導(dǎo)體在磁場(chǎng)中
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    插入式電磁流量計(jì)的應(yīng)用范圍要知道

    插入式電磁流量計(jì)的結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,沒(méi)有可活動(dòng)部件,測(cè)量數(shù)值比較準(zhǔn)確,比其他安裝形式的電磁流量計(jì)體積小便于安裝。且插入式電磁流量計(jì)的應(yīng)用范圍一點(diǎn)不比管段式的少,接下來(lái)我們?cè)敿?xì)說(shuō)說(shuō)插入式電磁
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    插入式<b class='flag-5'>電磁</b>流量計(jì)的應(yīng)用范圍要<b class='flag-5'>知道</b>

    射頻電路模塊隔離確定方法

    間的電磁耦合干擾,所需的隔離距離就越小。根據(jù)電磁學(xué)原理,波長(zhǎng)與頻率成反比,可通過(guò)公式(其中為波長(zhǎng),為光速,為工作頻率)計(jì)算出波長(zhǎng)。通常建議模塊間的隔離距離不小于波長(zhǎng)的到,這是一個(gè)較為寬泛的經(jīng)驗(yàn)取值范圍,能在
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