마이클 패러데이: 전기, 경험 및 기여

마지막 업데이트 : 2월 20, 2024
저자 : 와이7릭

마이클 패러데이는 1791세기 영국의 저명한 과학자이자 물리학자로, 전기와 자기에 중요한 공헌을 한 것으로 유명합니다. XNUMX년 런던에서 태어난 패러데이는 제본공의 견습생으로 사회생활을 시작했지만, 과학에 대한 그의 관심은 그를 당대 최고의 실험가 중 한 명으로 이끌었습니다. 그의 발견에는 현대 전기 모터와 발전기의 기초가 되는 전자기 유도 법칙과 자기력선 개념의 발전이 포함됩니다. 패러데이는 또한 탄소의 동소체로서 벤젠과 다이아몬드를 발견한 공로를 인정받았습니다. 과학에 대한 그의 열정과 실험가로서의 뛰어난 능력은 그를 현대 물리학 발전의 핵심 인물로 만들었습니다.

패러데이는 현대 과학과 기술에 어떤 영향을 미쳤나요?

마이클 패러데이는 19세기에 살았던 영국의 물리학자이자 화학자로, 역사상 가장 위대한 과학자 중 한 명으로 여겨집니다. 그의 공헌은 현대 과학과 기술에 혁명을 일으켰으며, 다양한 지식 분야에 지대한 영향을 미쳤습니다.

1791년 가난한 집안에서 태어난 패러데이는 제대로 된 교육을 받지 못했지만, 호기심과 결단력으로 독학으로 뛰어난 예술가가 되었습니다. 그는 제본공의 견습생으로 일하기 시작했지만, 곧 과학에 관심을 갖게 되어 당대 유명 화학자 험프리 데이비의 조수로 일하게 되었습니다.

패러데이는 전자기 이론의 발전에 기여한 일련의 획기적인 실험을 수행했습니다. 그의 전자기 유도 발견은 물리학사에 큰 획을 그었으며, 그의 전기분해 법칙은 현대 화학에 대한 우리의 이해에 여전히 중요한 토대를 이루고 있습니다.

패러데이는 또한 최초의 전기 모터를 발명하여 산업과 일상생활에서 전기가 널리 사용될 수 있는 길을 열었습니다. 그의 연구는 전자 기술과 현대 통신 기술의 발전에도 중요한 역할을 했으며, 라디오, 텔레비전, 컴퓨터와 같은 기기의 개발에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

간단히 말해, 패러데이는 현대 과학과 기술에 지대한 영향을 미쳤습니다. 그의 발견과 발명은 전기와 전자 시대를 여는 토대를 마련했고, 오늘날 우리가 사는 세상을 형성하는 데 큰 역할을 했습니다.

패러데이가 물리학에서 전자기 현상을 조사하기 위해 수행한 실험.

마이클 패러데이 19세기 영국의 저명한 물리학자이자 화학자로, 전자기 현상 연구에 중요한 공헌을 한 것으로 유명합니다. 패러데이는 물리학 분야에 혁명을 일으킨 일련의 획기적인 실험을 수행했으며, 맥스웰의 전자기 이론 발전의 토대를 마련했습니다.

패러데이의 가장 유명한 실험 중 하나는 전자기 유도였습니다. 이 실험에서 패러데이는 변화하는 자기장이 회로에 전류를 생성할 수 있다는 것을 발견했습니다. 그는 자석에 도선을 감고 자석을 앞뒤로 움직일 때 발생하는 전류를 관찰함으로써 이를 증명했습니다. 이 발견은 발전기와 변압기 개발에 중요한 역할을 했습니다.

더 나아가 패러데이는 전기와 자기의 관계를 연구하여 자기장이 편광된 빛줄기의 방향에 영향을 미칠 수 있음을 발견했습니다. 그는 빛의 전자기 회전이라는 실험을 수행했는데, 이는 편광된 빛줄기가 자기장을 통과할 때 방향이 바뀌는 것을 관찰하는 것이었습니다. 이 발견은 전자기 광학 발전에 필수적인 요소였습니다.

패러데이가 수행한 또 다른 중요한 실험은 전기분해였습니다. 그는 전해질에 전류를 흘려보내면 물질이 구성 원소로 분해될 수 있음을 보여주었습니다. 이 실험은 전기화학적 공정을 이해하는 데 매우 중요했으며, 산업계에 중요한 응용 분야를 제공했습니다.

요약하자면, 마이클 패러데이 물리학에서 전자기 현상을 연구하기 위해 일련의 획기적인 실험을 수행한 선구적인 과학자였습니다. 그의 발견은 전기와 자기 분야에 혁명을 일으켰으며, 그의 공헌은 오늘날까지도 현대 과학에 큰 영향을 미치고 있습니다.

현대 기술에서 패러데이 법칙의 중요성: 관련성 있고 현재적인 분석.

마이클 패러데이 패러데이는 1791세기 영국의 저명한 과학자이자 물리학자로, 전기와 자기 분야에 중요한 공헌을 한 것으로 유명합니다. XNUMX년 가난한 가문에서 태어난 패러데이는 제대로 된 교육을 받지는 못했지만, 그의 호기심과 결단력은 그를 당대 최고의 과학자 중 한 명으로 이끌었습니다.

그의 많은 발견 중 가장 중요한 발견 중 하나는 패러데이의 법칙변화하는 자기장과 전류 유도 사이의 관계를 설명하는 법칙입니다. 이 법칙은 다음과 같은 기초를 확립합니다. 전자기 유도전기 발전기, 변압기, 전기 모터의 작동에 필수적인 원리입니다.

현대 기술에서 패러데이 법칙의 중요성은 부인할 수 없습니다. 이 발견 덕분에 전자기 유도를 이용하여 전기 에너지를 생성하는 다양한 장치와 가전제품이 개발될 수 있었습니다. 발전소에서 전기를 생산하는 것부터 스마트폰이나 컴퓨터와 같은 전자 제품을 작동하는 것까지, 패러데이 법칙은 우리 일상생활의 다양한 분야에 적용됩니다.

더욱이, 패러데이 법칙은 전기 자동차나 재생 에너지 시스템과 같은 첨단 기술의 작동에도 필수적입니다. 기계 에너지를 전기 에너지로, 그리고 그 반대로 변환하는 능력은 환경적 지속가능성과 깨끗하고 재생 가능한 에너지원 탐색에 필수적입니다.

간단히 말해서, 마이클 패러데이 과학 기술에 대한 그의 공헌은 엄청났으며, 패러데이의 법칙은 신기술과 혁신적인 솔루션 개발의 근간으로 자리 잡고 있습니다. 그의 유산은 오늘날까지 이어져 우리가 사는 세상에 직접적인 영향을 미치고 인류의 미래를 형성하고 있습니다.

패러데이의 발견이 현대 과학에 미친 영향과 역사적 관련성.

마이클 패러데이는 1791세기 가장 중요한 과학자 중 한 명으로, 전기와 자기 분야에 혁명적인 공헌을 한 것으로 유명합니다. XNUMX년 런던의 가난한 가정에서 태어난 패러데이는 제대로 된 교육을 받지는 못했지만, 그의 호기심과 결단력은 그를 당대 최고의 과학자 중 한 명으로 이끌었습니다.

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패러데이 그는 전자기 유도와 전기분해와 같은 중요한 발견으로 이어진 일련의 실험을 수행했습니다. 그의 발견은 이후 제임스 클러크 맥스웰에 의해 공식화될 전자기 이론 발전의 기초가 되었습니다. 더 나아가, 패러데이는 "양극", "음극", "전해질"과 같은 이 분야의 중요한 용어들을 만들어냈습니다.

발견의 영향 패러데이 현대 과학에서 그의 업적은 매우 귀중합니다. 그의 공헌은 전기 모터, 변압기, 발전기와 같이 현대 사회의 근간이 되는 기술 발전의 토대를 마련했습니다. 더 나아가, 자기장에 대한 그의 연구는 입자물리학과 천문학과 같은 분야에도 영향을 미쳤습니다.

역사적 관점에서 볼 때, 패러데이 그는 빅토리아 시대 최고의 과학자 중 한 명이자 현대 물리학의 선구자 중 한 명으로 기억됩니다. 그의 실험적 접근 방식과 창의적이고 혁신적인 사고력은 오늘날까지도 과학자들에게 영감을 주고 있습니다.

요약하면, 패러데이 현대 과학에 지대한 영향을 미쳤으며, 그 역사적 의의는 부인할 수 없습니다. 그들의 유산은 여전히 ​​살아 있으며, 그 영향력은 과학과 기술의 다양한 분야에서 확인할 수 있습니다. 마이클 패러데이는 의심할 여지 없이 과학계에 지울 수 없는 흔적을 남겼습니다.

마이클 패러데이: 전기, 경험 및 기여

마이클 패러데이 (뉴잉턴 버트, 22년 1791월 25일 ~ 1867년 XNUMX월 XNUMX일 햄튼 코트)는 영국의 물리학자이자 화학자로, 전자기학과 전기화학 분야에 주요 공헌을 했습니다. 과학, 나아가 인류에 대한 그의 공헌 중에서도 전자기 유도, 반자성, 전기분해에 대한 그의 업적을 꼽을 수 있습니다.

패러데이는 가족의 경제적 여건 때문에 정규 교육을 거의 받지 못했습니다. 그래서 14세부터 제본공으로 수습생으로 일하면서 방대한 독서를 하며 부족한 부분을 채워야 했습니다.

과학자에게 가장 큰 영향을 끼친 책 중 하나는 마음의 개선, 저자: 아이작 왓츠

패러데이는 뛰어난 실험가였으며, 자신의 발견을 이해하기 쉬운 언어로 전달했습니다. 수학적 능력이 최고는 아니었지만, 제임스 클러크 맥스웰은 자신과 다른 사람들의 연구를 일련의 방정식으로 요약했습니다.

클러크 맥스웰의 말에 따르면, "역학선을 사용한 것은 패러데이가 진정한 위대한 수학자였으며, 미래의 수학자들이 그에게서 가치 있고 유익한 방법을 이끌어낼 수 있었음을 보여줍니다."

국제단위계(SI)에서 전기 용량의 단위는 그의 이름을 따서 파라디오(F)로 명명되었습니다.

화학자로서 패러데이는 벤젠을 발견하고, 산화수 체계인 염소 포접합체에 대한 연구를 수행했으며, 분젠 버너의 전신으로 알려진 장치를 개발했습니다. 그는 또한 양극, 음극, 전자, 이온이라는 용어를 널리 알렸습니다.

물리학 분야에서 그의 연구와 실험은 전기와 전자기에 집중되었습니다.

자기장에 대한 그의 연구는 전자기장 개념의 발전에 기초가 되었으며, 그가 "전자기 회전 장치"라고 명명한 그의 발명품은 오늘날 전기 모터의 선구자가 되었습니다.

전기

마이클 패러데이는 22년 1791월 XNUMX일 영국 런던 남쪽 뉴잉턴 버트라는 동네에서 태어났습니다. 그의 집안은 부유하지 않았기에 정규 교육은 그다지 풍부하지 않았습니다.

마이클의 아버지는 제임스였고, 그는 기독교 신자였습니다. 반면 그의 어머니는 마거릿 해스트웰이었는데, 제임스와 결혼하기 전에는 가정부로 일했습니다. 마이클에게는 형제자매가 세 명 있었고, 두 사람 사이에서 태어난 아이들 중 막내에서 두 번째였습니다.

마이클은 열네 살 때 서점 주인이자 제본업자인 조지 리바우 밑에서 일했습니다. 마이클은 7년 동안 그 일을 하면서 독서에 훨씬 더 익숙해질 수 있었습니다.

이 무렵 그는 과학 현상, 특히 전기와 관련된 현상에 관심을 갖기 시작했습니다.

심층 훈련

20년, 마이클은 1812세가 되어 다양한 컨퍼런스에 참여하기 시작했는데, 그 중에는 왕립 필하모닉 협회를 창립한 영국 음악가 윌리엄 댄스의 초대를 받는 경우도 많았습니다.

마이클이 접할 수 있었던 연설자 중에는 영국의 철학자이자 과학자인 존 테이텀과 영국의 화학자 험프리 데이비가 있었습니다.

험프리 데이비와의 관계

마이클 패러데이는 매우 체계적인 사람이었으며, 데이비에게 일자리를 요청하는 메모와 함께 매우 구체적인 메모를 작성하여 보냈습니다.

이 노트는 약 300페이지 분량의 책으로 구성되어 데이비를 기쁘게 했습니다. 하지만 얼마 후, 그는 실험실에서 사고를 당했고, 그 사고로 시력이 심각하게 손상되었습니다.

이러한 맥락에서 데이비는 패러데이를 자신의 조수로 고용했습니다. 같은 시기인 1년 1813월 XNUMX일, 패러데이는 왕립연구소에서 화학 조수로 일하게 되었습니다.

유럽 ​​여행

1813년에서 1815년 사이에 험프리 데이비는 여러 유럽 국가를 여행했습니다. 그의 시종은 여행에 동행하지 않기로 결정했고, 패러데이는 화학 조수임에도 불구하고 시종 임무를 수행해야 했습니다.

당시 영국 사회는 계층 차별이 심했고, 이로 인해 패러데이는 열등한 특성을 지닌 사람으로 여겨졌다고 합니다.

데이비의 아내조차도 패러데이를 하인처럼 대하며, 그를 마차에 태우거나 함께 식사하는 것을 허락하지 않았습니다.

이 여행은 패러데이에게는 매우 힘든 시간이었지만, 그가 받은 불리한 대우로 인해 동시에 유럽에서 가장 중요한 과학 및 학술 분야와 직접 접촉할 수 있는 기회가 되었습니다.

전기에 대한 헌신

마이클 패러데이는 1821년부터 전기, 자기 및 두 원소의 가능성을 연구하는 데 전념해 왔습니다.

1825년, 데이비가 중병을 앓자 패러데이가 실험실에서 데이비의 후임자가 되었습니다. 바로 이 시기에 데이비는 여러 이론을 제시했습니다.

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가장 관련성 있는 개념 중 하나는 전기, 자기, 빛이 통일된 특성을 지닌 3요소로 작용한다는 개념이었습니다.

같은 해, Faraday는 왕립 연구소에서 강연을 시작했습니다. 왕립 기관 크리스마스 강연 특히 어린이를 대상으로 하며 당시 가장 중요한 과학적 발전과 과학 분야의 다양한 일화와 이야기를 다루었습니다.

이 강의의 목적은 그에게 일어났던 것처럼 정식으로 공부할 기회가 없었던 아이들에게 과학을 전수하는 것이었습니다.

결혼

1821년, 패러데이는 사라 바나드와 결혼했습니다. 두 사람의 가족은 같은 교회에 다녔고, 그곳에서 두 사람은 만났습니다.

패러데이는 평생 매우 신앙심이 깊었으며, 스코틀랜드 국교회에서 파생된 샌디매니안 교회를 따랐습니다. P는 교회 활동에 적극적으로 참여하여 부제가 되었고, 2년 연속으로 사제직을 맡기도 했습니다.

패러데이와 바너드의 결혼으로 자녀가 태어나지 않았습니다.

수년간의 발명

패러데이는 그 후로도 수많은 발명과 실험으로 가득했습니다. 1823년에 그는 염소를 액화하는 과정(기체 또는 고체 상태에서 액체 상태로 변화하는 과정)을 발견했고, 1825년 후인 XNUMX년에는 벤젠을 제외하고는 동일한 과정을 발견했습니다.

1831년, 패러데이는 전자기 유도 현상을 발견했고, 이로부터 소위 패러데이 법칙 또는 전자기 유도 법칙이 도출되었습니다. 1832년 후인 XNUMX년에 그는 명예 민법학부장 옥스포드 대학에서.

4년 후, 패러데이는 감전 방지용 보호 덮개 역할을 하는 장치를 발견했습니다. 이 덮개는 패러데이 케이지(Faraday Cage)라고 불렸고, 이후 오늘날까지 가장 널리 사용되는 발명품 중 하나가 되었습니다.

1845년에 그는 빛과 자기 사이의 명확한 상호작용을 반영하는 효과를 발견했는데, 이 효과는 패러데이 효과라고 불렸습니다.

감사의 말

영국 군주국은 패러데이에게 다음과 같은 임명을 제안했습니다. 그는 자신의 종교적 신념에 어긋난다고 여겨 여러 번 거절했습니다. 패러데이는 이러한 헌신을 인정과 허영심에 대한 추구와 연관지었습니다.

왕립학회 역시 그를 회장으로 추천했지만, 패러데이는 두 차례에 걸쳐 이 제안을 거부했습니다.

1838년에 스웨덴 왕립 과학 아카데미는 그를 외국인 회원으로 임명했습니다. XNUMX년 후, 패러데이는 신경쇠약을 겪었지만, 얼마 후 그는 연구를 계속했습니다.

1844년에 프랑스 과학 아카데미는 그녀를 8명의 외국인 회원으로 편입했습니다.

마지막 몇 년

1848년 마이클 패러데이는 은총과 호의의 집을 얻었는데, 이 집은 영국 정부에 속해 있었고 국가의 중요한 인물들에게 무료로 제공되었으며, 국가에 대한 봉사에 대한 감사를 표하고자 했습니다.

이 집은 미들섹스의 햄튼 코트에 있었고, 패러데이는 1858년부터 그곳에서 살았습니다. 그는 나중에 바로 그 집에서 죽었습니다.

그 당시 영국 정부는 그에게 연락하여 1853년에서 1856년 사이에 일어난 크림 전쟁 당시 화학무기 개발 과정에 도움을 요청했습니다. 패러데이는 이 제안을 거절했습니다. 그는 이 과정에 참여하는 것이 비윤리적이라고 생각했기 때문입니다.

죽음

마이클 패러데이는 25년 1867월 75일 XNUMX세의 나이로 사망했습니다. 당시 흥미로운 일화로는 유명한 웨스트민스터 사원에 매장지를 제안받았지만 거절했다는 것입니다.

하지만 이 교회 안에는 패러데이를 기리는 명판이 있는데, 아이작 뉴턴의 무덤 근처에 있습니다. 그의 유해는 하이게이트 묘지의 반체제주의자 구역에 안치되어 있습니다.

경험담

마이클 패러데이의 삶은 수많은 발명과 실험으로 가득했습니다. 아래에서는 인류에게 큰 영향을 미친 그의 가장 중요한 두 가지 실험을 자세히 살펴보겠습니다.

패러데이 법칙

마이클 패러데이는 패러데이의 법칙 또는 전자기 유도 법칙을 증명하기 위해 튜브 모양의 판지를 준비했는데, 그 주위에 절연 전선이 감겨 있었습니다. 이렇게 하여 코일이 형성되었습니다.

그런 다음 그는 코일을 가져다가 전압계에 연결하여 코일에 자석을 통과시킬 때 발생하는 유도 기전력을 측정했습니다.

이 실험의 결과로, 패러데이는 정지 상태의 자석은 기전력을 생성할 수 없지만, 정지 상태는 강한 자기장을 생성한다는 것을 알아냈습니다. 이는 코일을 통과하는 자속이 변하지 않는다는 사실에서 드러납니다.

자석이 코일에 접근함에 따라 자속은 자석이 사실상 코일 내부에 도달할 때까지 빠르게 증가합니다. 자석이 코일을 통과한 후에는 자속이 감소합니다.

패러데이 케이지

패러데이 케이지는 이 과학자가 전기 충격으로부터 원소를 보호하는 데 사용한 구조입니다.

패러데이는 1836년에 이 실험을 하면서 도체를 과도하게 충전하면 도체 외부에 영향을 미치고 도체로 둘러싸인 것에는 영향을 미치지 않는다는 것을 깨달았습니다.

이를 증명하기 위해 패러데이는 방의 벽에 알루미늄 호일을 깔고 방 밖에 있는 정전기 발전기를 통해 고전압 방전을 일으켰습니다.

전기 검전기를 사용한 검사 결과, 패러데이는 실제로 방 안에는 어떤 종류의 전하도 존재하지 않는다는 사실을 확인할 수 있었습니다.

이 원리는 케이블과 스캐너에서도 관찰할 수 있으며, 자동차, 엘리베이터, 비행기 등 그 자체로 패러데이 케이지 역할을 하는 다른 물체도 있습니다.

주요 기여

"전자기 회전" 장치의 구성

덴마크의 물리학자이자 화학자인 한스 크리스티안 외르스테드가 전자기 현상을 발견한 후, 험프리 데이비와 윌리엄 하이드 울러스턴은 전기 모터를 설계하려고 시도했지만 실패했습니다.

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패러데이는 두 과학자와 이에 대해 논의한 후, 자신이 "전자기 회전"이라고 부르는 현상을 발생시키는 두 가지 장치를 만들어냈습니다.

현재 "동극 모터"로 알려진 이러한 장치 중 하나는 전선 주위의 원형 자기력에 의해 연속적인 원 운동을 발생시켰는데, 이 전선은 자석이 들어 있는 수은 용기까지 연장되었습니다. 화학 전지에서 공급된 에너지를 전선에 공급하면 전선은 자석 주위를 회전하게 됩니다.

이 실험은 현대 전자기 이론의 토대가 되었습니다. 패러데이는 이 발견에 너무 흥분하여 울러스턴이나 데이비와 상의하지 않고 결과를 발표했고, 이는 왕립학회 내에서 논란을 불러일으켰고, 패러데이의 업적이 전자기학 이외의 다른 활동에서 비롯되었다는 비난을 샀습니다.

가스의 액화 및 냉각(1823)

패러데이는 모든 기체가 액체 상태로 변환될 수 있다는 존 돌턴의 이론을 바탕으로, 현대 냉장고와 냉동고의 작동 원리를 가정하는 것 외에도 실험을 통해 이 이론의 진실성을 입증했습니다.

패러데이는 기체 상태의 염소와 암모니아를 액화 또는 액화(기체의 압력을 높이고 온도를 낮추는 것)함으로써 이 물질들을 "영구 기체 상태"로 여겨졌던 액체 상태로 만드는 데 성공했습니다.

더욱이 그는 암모니아를 기체 상태로 되돌리는 데 성공했고, 이 과정에서 냉각이 발생한다는 것을 관찰했습니다.

이 발견은 기계적 펌프가 실온에서 기체를 액체로 변환할 수 있고, 기체 상태로 돌아갈 때 냉각을 일으키고, 다시 액체로 압축될 수 있음을 보여주었습니다.

벤젠의 발견(1825년)

패러데이는 조명용 가스 생산 과정에서 나오는 기름성 잔류물에서 벤젠 분자를 분리하고 식별하여 이를 "중탄산수소"라고 명명했습니다.

벤젠의 실용적 응용으로 인해 이 발견은 화학 분야에서 중요한 성과로 여겨진다.

전자기 유도의 발견(1831)

전자기 유도는 패러데이의 위대한 발견으로, 그는 두 개의 솔레노이드 와이어를 철 고리의 반대쪽 끝에 연결하여 이를 달성했습니다.

패러데이는 솔레노이드 하나를 검류계에 연결하고 다른 하나가 배터리에 연결되거나 분리되는 것을 관찰했습니다.

그는 솔레노이드를 분리하고 연결함으로써, 한 솔레노이드에 전류가 흐를 때 다른 솔레노이드에 일시적으로 전류가 유도되는 것을 볼 수 있었습니다.

이러한 유도 현상의 원인은 배터리를 분리하고 연결할 때 발생하는 자기 플럭스의 변화 때문입니다.

오늘날 이 실험은 "상호 유도"로 알려져 있는데, 이는 한 인덕터의 전류 변화가 근처의 다른 인덕터에 전압을 유도하는 현상입니다. 이것이 변압기의 작동 원리입니다.

전기분해 법칙(1834)

마이클 패러데이는 또한 현재 모바일 기기에 사용되는 배터리를 만든 과학인 전기화학이라는 학문을 창조한 주요 인물 중 한 명입니다.

패러데이는 전기의 본질에 대한 연구를 진행하면서 전기분해의 두 가지 법칙을 공식화했습니다.

첫 번째는 전해조의 각 전극에 증착되는 물질의 양이 전지를 통과하는 전기량에 직접 비례한다는 것입니다.

두 번째 법칙은 주어진 전기량에 대해 침전되는 다양한 원소의 양은 해당 원소의 화학적 무게에 비례한다는 것입니다.

패러데이 효과의 발견(1845년)

패러데이 회전이라고도 알려진 이 효과는 자기광학 현상으로, 매질 내 자기장과 빛 사이의 상호작용입니다.

패러데이 효과는 자기장의 전파 방향 성분에 선형적으로 비례하는 편광 평면의 회전을 유발합니다.

패러데이는 빛이 전자기적 현상이기 때문에 전자기력의 영향을 받아야 한다고 굳게 믿었습니다.

그래서 일련의 실패한 실험 끝에, 그는 유리 제작 시절에 만든 납 흔적이 있는 단단한 유리 조각을 실험해 보았습니다.

이런 식으로 그는 편광된 빛줄기가 자기력 방향으로 유리를 통과할 때 편광된 빛이 자기장의 세기에 비례하는 각도로 회전한다는 것을 관찰했습니다.

그런 다음 그는 이를 다양한 고체, 액체, 기체로 시험하여 더 강한 전자석을 얻었습니다.

반자성의 발견(1845)

패러데이는 모든 물질이 자기장에 대해 약한 반발력을 갖는다는 것을 발견했고, 이를 반자성이라고 불렀습니다.

즉, 외부에서 인가된 자기장과 반대 방향으로 유도 자기장을 생성하고, 인가된 자기장에 의해 밀려납니다.

그는 또한 상자성 물질은 반대로 작용하여 외부 자기장에 끌린다는 사실을 발견했습니다.

패러데이는 이러한 속성(반자성 또는 상자성)이 모든 물질에 존재한다는 것을 증명했습니다. 초강력 자석을 이용한 유도 반자성은 공중 부양을 생성하는 데 사용될 수 있습니다.

참조

  1. 마이클 패러데이(9년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  2. 마이클 패러데이(8년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  3. 벤젠(6년 2017월 XNUMX일) en.wikipedia.org에서 가져옴.
  4. 가스의 액화. (7년 2017월 XNUMX일) en.wikipedia.org에서 가져옴.
  5. 패러데이의 전기분해 법칙. (4년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  6. 패러데이 폭포. (8년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  7. 패러데이의 얼음통 실험. (3년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  8. 패러데이 효과(8년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  9. 패러데이 효과(10년 2017월 XNUMX일). en.wikipedia.org에서 가져옴.
  10. 마이클 패러데이는 누구입니까? 과학 분야에서 그의 발견은 무엇이었습니까? (6년 2015월 XNUMX일). quora.com에서 발췌
  11. 마이클 패러데이의 과학에 대한 10대 공헌. (16년 2016월 XNUMX일). learnodo-newtonic.com에서 발췌.