Gauss (ឯកតានៃចរន្តម៉ាញ៉េទិច) ។ បញ្ហាប្រពៃណីនៃការបញ្ចូល និងការបរាជ័យនៃគោលការណ៍ ឬវិធាននៃការបង្កើត

ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា 236 (2*3=6) ឆ្នាំចាប់តាំងពីកំណើតនៃគណិតវិទូដ៏អស្ចារ្យ លោក Carl Friedrich Gauss.

វិគីភីឌា
Johann Carl Friedrich Gauss(អាឡឺម៉ង់ Johann Carl Friedrich Gauß; ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 1777 Braunschweig - ថ្ងៃទី 23 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 1855 Göttingen) - គណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់ មេកានិច រូបវិទ្យា និងតារាវិទូ។ ចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃ គណិតវិទូដ៏អស្ចារ្យបំផុត។គ្រប់ពេលវេលា "ស្តេចនៃគណិតវិទូ" ។ ម្ចាស់មេដាយ Copley (1838) សមាជិកបរទេសនៃស៊ុយអែត (1821) និងរុស្ស៊ី (1824) Academies of Sciences នៃ English Royal Society។

ជីវប្រវត្តិ
ខ្ញុំនឹងមិនចម្លងជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងនៅទីនេះទេ។ វាវែងហើយបែងចែកជាបីដំណាក់កាល។ ខ្ញុំ​នឹង​ដាក់​កម្រិត​ខ្លួន​ខ្ញុំ​ចំពោះ​រឿង​ក្នុង​សៀវភៅ​សិក្សា​អំពី​ការ​គណនា​ផល​បូក​នៃ​ការ​រីក​ចម្រើន​នព្វន្ធ។
ជីតារបស់ Gauss គឺជាកសិករក្រីក្រ ឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកថែសួន ជាងឥដ្ឋ និងជាអ្នកថែរក្សាប្រឡាយនៅ Duchy of Brunswick ។ រួចទៅហើយនៅអាយុ 2 ឆ្នាំក្មេងប្រុសនេះបានបង្ហាញខ្លួនឯងថាជាក្មេងអួតខ្លួន។ នៅអាយុបីឆ្នាំ គាត់អាចអាន និងសរសេរបាន ថែមទាំងកែកំហុសក្នុងការរាប់របស់ឪពុកគាត់ទៀតផង។ យោងតាមរឿងព្រេង។ គ្រូបង្រៀនសាលាគណិតវិទ្យា​ដើម្បី​ឱ្យ​កូន​រវល់ យូរ, បានអញ្ជើញពួកគេឱ្យគណនាផលបូកនៃលេខពី 1 ដល់ 100 ។ Young Gauss បានកត់សម្គាល់ឃើញថា ផលបូកជាគូពីចុងទល់មុខគឺដូចគ្នា៖ 1+100=101, 2+99=101, ល ហើយភ្លាមៗទទួលបានលទ្ធផល៖ 50 *១០១=៥០៥០។
រហូតដល់អាយុចាស់គាត់ត្រូវបានទម្លាប់ធ្វើការកត់សំគាល់ ភាគច្រើនធ្វើការគណនានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក។
ជាការប្រសើរណាស់, ការដកស្រង់មួយបន្ថែមទៀត:
១៨៣៩៖ Gauss អាយុ 62 ឆ្នាំ​បាន​ស្ទាត់ជំនាញ​ភាសា​រុស្សី ហើយ​ក្នុង​សំបុត្រ​ទៅ​សាលា St. Petersburg Academy បាន​សុំ​ឱ្យ​គាត់​ផ្ញើ​ទស្សនាវដ្ដី និង​សៀវភៅ​រុស្ស៊ី ជាពិសេស “ កូនស្រីរបស់ប្រធានក្រុម» Pushkin ។ វាត្រូវបានសន្មត់ថានេះគឺដោយសារតែការចាប់អារម្មណ៍របស់ Gauss លើការងាររបស់ Lobachevsky ដែលនៅឆ្នាំ 1842 តាមអនុសាសន៍របស់ Gauss ត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកដែលត្រូវគ្នាបរទេសនៃ Göttingen Royal Society ។

ខ្ញុំមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ វាហាក់ដូចជាខ្ញុំថា Pushkin និង Gauss ស្ថិតក្នុងប្រភេទមួយចំនួន។ សកលលោកប៉ារ៉ាឡែល... ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត ខ្ញុំមិនដែលគិតពីរឿងទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយទេ... ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីនេះ ...
ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឱ្យអានជីវប្រវត្តិពេញលេញ។ បែប ជីវិតសម្បូរបែបថាពីរបីសតវត្សន៍នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នេះទេ។

សកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រ
ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះហ្គូស ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗស្ទើរតែទាំងអស់នៃគណិតវិទ្យា៖ ក្នុងពិជគណិត ទ្រឹស្តីលេខ ឌីផេរ៉ង់ស្យែល និងធរណីមាត្រមិនមែនអឺគ្លីដ។ ការវិភាគគណិតវិទ្យាទ្រឹស្តីនៃមុខងារនៃអថេរស្មុគស្មាញ ទ្រឹស្តីប្រូបាប៊ីលីតេ ក៏ដូចជាក្នុងការវិភាគ និង មេកានិចសេឡេស្ទាលតារាសាស្ត្រ រូបវិទ្យា និងភូមិសាស្ត្រ។ “នៅគ្រប់វិស័យ ជម្រៅនៃការជ្រៀតចូលទៅក្នុងសម្ភារៈ ភាពក្លាហាននៃការគិត និងសារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលគឺអស្ចារ្យណាស់។ Gauss ត្រូវបានគេហៅថា "ស្តេចនៃគណិតវិទូ" (lat. Princeps mathematicorum) ។
Gauss មានភាពតឹងរ៉ឹងខ្លាំងចំពោះការងារដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់គាត់ ហើយមិនដែលបោះផ្សាយសូម្បីតែលទ្ធផលលេចធ្លោ ប្រសិនបើគាត់ចាត់ទុកការងាររបស់គាត់លើប្រធានបទនេះមិនពេញលេញ។ ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បានបង្ហាញដើមឈើមួយដែលមានផ្លែឈើជាច្រើននៅក្រោមបាវចនាថា "Pauca sed matura" (តិចតួចប៉ុន្តែទុំ) ។ ការសិក្សាលើបណ្ណសាររបស់ Gauss បានបង្ហាញថាគាត់យឺតយ៉ាវក្នុងការបោះពុម្ពការរកឃើញរបស់គាត់មួយចំនួន ហើយជាលទ្ធផល គណិតវិទូផ្សេងទៀតបាននាំមុខគាត់។ នេះគឺជាបញ្ជីអាទិភាពដែលមិនពេញលេញដែលគាត់បានខកខាន។

  • ធរណីមាត្រដែលមិនមែនជាអឺគ្លីដ ដែល Lobachevsky និង Bolyai នៅពីមុខគាត់។
  • មុខងាររាងពងក្រពើ ជាកន្លែងដែលគាត់ក៏រីកចម្រើនឆ្ងាយដែរ ប៉ុន្តែមិនមានពេលបោះពុម្ពអ្វីនោះទេ ហើយបន្ទាប់ពីការងាររបស់ Jacobi និង Abel តម្រូវការសម្រាប់ការបោះពុម្ពបានបាត់ទៅវិញ។
  • គ្រោងដ៏មានអត្ថន័យនៃទ្រឹស្តីនៃ quaternions ត្រូវបានរកឃើញដោយឯករាជ្យដោយ Hamilton 20 ឆ្នាំក្រោយ។
  • វិធីសាស្រ្ត ការ៉េតិចបំផុត។ត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញនៅពេលក្រោយដោយ Legendre ។
  • ច្បាប់នៃការបែងចែកលេខសំខាន់ៗ ដែលការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ Legendre ក៏លើសពីគាត់ដែរ។
សិស្សជាច្រើននាក់ដែលជាសិស្សរបស់ Gauss បានក្លាយជា គណិតវិទូដ៏ល្បីល្បាញឧទាហរណ៍៖ Riemann, Dedekind, Bessel, Möbius។

ខ្ញុំនឹងមិនសរសេរអំពីសមិទ្ធិផលរបស់ Gauss ក្នុងពិជគណិត ធរណីមាត្រ ការវិភាគគណិតវិទ្យា មេកានិចវិភាគ និងតារាសាស្ត្រទេ។ វិគីភីឌាមានផ្នែកដាច់ដោយឡែកមួយដែលឧទ្ទិសដល់តំបន់នីមួយៗ។ ខ្ញុំនឹងដកស្រង់តែបន្តិចពី "ធរណីមាត្រ" ។

<...>សំបុត្រពី Gauss ទៅ Lobachevsky ត្រូវបានរក្សាទុកដែលក្នុងនោះអារម្មណ៍នៃសាមគ្គីភាពរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅក្នុងសំបុត្រផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបោះពុម្ពបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់ Gauss កោតសរសើរការងាររបស់ Lobachevsky ។ នៅឆ្នាំ 1817 គាត់បានសរសេរទៅកាន់តារាវិទូ W. Olbers ថា:

ខ្ញុំកាន់តែជឿជាក់កាន់តែខ្លាំងថា ភាពចាំបាច់នៃធរណីមាត្ររបស់យើងមិនអាចបញ្ជាក់បានទេ។ យ៉ាងហោចណាស់ដោយចិត្តមនុស្ស និងសម្រាប់ចិត្តមនុស្ស។ ប្រហែលជានៅក្នុងជីវិតមួយផ្សេងទៀត យើងនឹងមកមើលទិដ្ឋភាពលើធម្មជាតិនៃលំហ ដែលឥឡូវនេះយើងមិនអាចចូលទៅដល់បាន។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ធរណីមាត្រត្រូវតែមិនស្ថិតនៅលើកម្រិតដូចគ្នាជាមួយនឹងលេខនព្វន្ធ ដែលមានជាអាទិភាពសុទ្ធសាធ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញជាមួយនឹងមេកានិច។


វាអស្ចារ្យណាស់មែនទេ?

ឈ្មោះរបស់ Gauss ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រឹស្តីបទជាច្រើននិង ពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងគណិតវិទ្យា តារាសាស្ត្រ និងរូបវិទ្យា។

  • ក្បួនដោះស្រាយ Gaussian សម្រាប់គណនាកាលបរិច្ឆេទនៃបុណ្យ Easter
  • ការរើសអើង Gaussian
  • កោង Gaussian
  • ចំនួនគត់ Gaussian
  • រូបមន្តអន្តរប៉ូល Gauss
  • កាសែត Gaussian
  • វិធីសាស្រ្ត Gauss (ដំណោះស្រាយនៃប្រព័ន្ធនៃសមីការលីនេអ៊ែរ)
  • វិធីសាស្រ្ត Gauss-Jordan
  • វិធីសាស្ត្រ Gauss-Seidel
  • ការចែកចាយ Gaussian ធម្មតា។
  • Gaussian ផ្ទាល់
  • កាំភ្លើងហ្គាស
  • ស៊េរី Gauss
  • ទ្រឹស្តីបទ Gauss-Wanzel
  • តម្រង Gaussian
  • រូបមន្ត Gauss - Bonnet
ខ្ញុំនឹងផ្តោតលើធាតុមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីនេះ។ មានច្រើននៃពួកគេ ហើយដូច្នេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ទាត់ជំនាញ។
សម្រាប់ធាតុខ្លះនឹងមានតែរូបភាព។ យើងនឹងចាប់ផ្តើមជាមួយពួកគេ។

1. កាំភ្លើង Gauss
កាំភ្លើង Gauss (Eng. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) គឺជាប្រភេទមួយនៃប្រភេទឧបករណ៍បង្កើនល្បឿនម៉ាញេទិក។ ដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាឡឺម៉ង់ Carl Gauss ដែលបានចាក់គ្រឹះ ទ្រឹស្តីគណិតវិទ្យាអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

2. កោង Gaussian
កោង Gaussian គឺ​ជា​រង្វាស់​នៃ​ភាព​កោង​នៃ​ផ្ទៃ​ក្នុង​បរិវេណ​នៃ​ចំណុច​ណាមួយ​របស់វា។

3. ដោយផ្ទាល់ Gauss
ប្រសិនបើគ្មានជ្រុងនៃចតុកោណស្របគ្នាទេ នោះចំនុចកណ្តាលនៃផ្នែកដែលភ្ជាប់ចំនុចប្រសព្វនៃភាគីទល់មុខគឺស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តភ្ជាប់ចំនុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូង។ បន្ទាត់នេះត្រូវបានគេហៅថាបន្ទាត់ Gauss ។

4. ចំនួនគត់ Gaussian
ចំនួនគត់ Gaussian (លេខ Gaussian ចំនួនគត់ លេខស្មុគស្មាញ) គឺជាចំនួនកុំផ្លិច ដែលផ្នែកពិត និងស្រមើលស្រមៃគឺជាចំនួនគត់។ ណែនាំដោយ Gauss ក្នុងឆ្នាំ 1825 ។
ឃើញភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា


នេះគឺជាការចែកចាយ Gaussian primes នៅលើ យន្តហោះស្មុគស្មាញ (លេខបឋមរំលេចជាពណ៌ក្រហម)

5. Gauss (ឯកតា)
ហ្គោស ( ការចាត់តាំងរបស់រុស្ស៊ី Gs, អន្តរជាតិ - G) - ឯកតារង្វាស់នៃចរន្តម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS ។
វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​តាម​រូបវិទូ និង​គណិតវិទូ​ជនជាតិ​អាឡឺម៉ង់ Carl Friedrich Gauss។
1 Gs = 100 μT;
1 T = 10 4 Gs ។

ជា​ចុងក្រោយ
6. ការចែកចាយធម្មតា។ឬការចែកចាយ Gaussian
ការចែកចាយធម្មតា ហៅផងដែរថា ការចែកចាយ Gaussian គឺជាការចែកចាយប្រូបាប៊ីលីតេ ដែលនៅក្នុងករណីមួយវិមាត្រ ត្រូវបានផ្តល់ដោយអនុគមន៍ដង់ស៊ីតេនៃការចែកចាយ៖

ដែលប៉ារ៉ាម៉ែត្រ μ គឺជាការរំពឹងទុកគណិតវិទ្យា មធ្យម និងរបៀបនៃការចែកចាយ ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រ σ គឺ គម្លាតស្តង់ដារ(σ² - បំរែបំរួល) ការចែកចាយ។
ដង់ស៊ីតេប្រូបាប៊ីលីតេ។

Gauss (ឯកតានៃចរន្តម៉ាញ៉េទិច) ហ្គោស, ឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៅក្នុង ប្រព័ន្ធ cgs នៃឯកតា(Gaussian និង CGSM) ។ ដាក់ឈ្មោះតាម K. ហ្គោសៀន. ការរចនាអក្សរកាត់៖ gs រុស្ស៊ី, អន្តរជាតិ Gs ។ 1 gs គឺស្មើនឹងអាំងឌុចស្យុងនៃភាពដូចគ្នា។ វាលម៉ាញេទិកដែលក្នុងនោះ conductor ត្រង់ប្រវែង 1 សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានទីតាំងនៅកាត់កែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រ induction វាល ជួបប្រទះនឹងកម្លាំង 1 dyne ប្រសិនបើចរន្ត 1 ccm ហូរកាត់ conductor នេះ។ G. ក៏អាចត្រូវបានកំណត់ថាជាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក ដែលក្នុងនោះលំហូរម៉ាញ៉េទិចនៃ 1 maxwell ឆ្លងកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ 1 សង់ទីម៉ែត្រ ធម្មតាទៅទិសដៅនៃបន្ទាត់អាំងឌុចស្យុង។ សមាមាត្ររវាងឯកតា CGS និង SI នៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិច: 1 t = 10 4 ជី. នៅក្នុងការអនុវត្ត ឯកតាមួយទៀតនៃ kilogauss = 1000 gauss ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ រហូតដល់ឆ្នាំ 1930 ឯកតានៃកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកស្មើនឹង 79.577 a/m ត្រូវបានគេហៅផងដែរ។ នៅឆ្នាំ 1930 គណៈកម្មាធិការអគ្គិសនីអន្តរជាតិសម្រាប់កម្លាំងវាលម៉ាញេទិកត្រូវបានអនុម័តដោយការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការអគ្គិសនីអន្តរជាតិ។ ឯកតាពិសេសបើក

សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀតដ៏អស្ចារ្យ។ - អិមៈសព្វវចនាធិប្បាយសូវៀត. 1969-1978 .

សូមមើលអ្វីដែល "Gauss (unit of magnetic induction)" មាននៅក្នុងវចនានុក្រមផ្សេងទៀត៖

    GAUSS ដែលជាឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (សូមមើល MAGNETIC INDUCTION) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS នៃឯកតា (សូមមើលប្រព័ន្ធ CGS OF UNITS)។ ដាក់ឈ្មោះតាម K. Gauss ចាត់តាំង Gs. 1 Gs \u003d 10 4 tesla (មើល TESLA (ឯកតានៃការបញ្ចូលម៉ាញ៉េទិច)) ... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    - ... វិគីភីឌា

    TESLA ដែលជាឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក (សូមមើល MAGNETIC INDUCTION) (B) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ SI ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមរូបវិទូ N. Tesla ។ កំណត់ Tl ។ 1 T \u003d 1 N / (A.m) 1 T (tesla) អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៃដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋានដែលធ្វើសកម្មភាពដោយកម្លាំង 1 N ... ... វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

    Tesla ដែលជាឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៃប្រព័ន្ធឯកតាអន្តរជាតិស្មើនឹងអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកដែលលំហូរម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់។ ផ្នែកឆ្លងកាត់ផ្ទៃដី 1 m2 ស្មើនឹង 1 weber ។ ដាក់ឈ្មោះតាម N. Tesla ។ ការរចនា: tl រុស្ស៊ី, អន្តរជាតិ T. 1 ... ... សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀតដ៏អស្ចារ្យ

    ពាក្យនេះមានអត្ថន័យផ្សេងទៀត សូមមើល Gauss ។ Gauss (ការរចនាជាភាសារុស្សី Gs អន្តរជាតិ G) គឺជាឯកតារង្វាស់នៃចរន្តម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​ឈ្មោះ​តាម​រូបវិទូ និង​គណិតវិទូ​ជនជាតិ​អាឡឺម៉ង់ Carl Friedrich Gauss។ 1 Gs = ... ... វិគីភីឌា

ហ្គោស, ឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៅក្នុង ប្រព័ន្ធ cgs នៃឯកតា(Gaussian និង CGSM) ។ ដាក់ឈ្មោះតាម K. ហ្គោសៀន. ការរចនាអក្សរកាត់៖ gs រុស្ស៊ី, អន្តរជាតិ Gs ។ 1 gauss គឺស្មើនឹងការបញ្ចូលនៃដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋានដែល conductor ត្រង់ប្រវែង 1 សង់ទីម៉ែត្រ ដែលមានទីតាំងនៅកាត់កែងទៅនឹងវ៉ិចទ័រ induction វាល ជួបប្រទះកម្លាំង 1 dyne ប្រសិនបើចរន្ត 1 ឯកតានៃ cgsm បច្ចុប្បន្នហូរកាត់ conductor នេះ។ G. ក៏អាចត្រូវបានកំណត់ថាជាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក ដែលក្នុងនោះលំហូរម៉ាញ៉េទិចនៃ 1 maxwell ឆ្លងកាត់ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ 1 សង់ទីម៉ែត្រ ធម្មតាទៅទិសដៅនៃបន្ទាត់អាំងឌុចស្យុង។ សមាមាត្ររវាងឯកតា CGS និង SI នៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិច: 1 t = 10 4 ជី. នៅក្នុងការអនុវត្ត ឯកតាមួយទៀតនៃ kilogauss = 1000 gauss ត្រូវបានប្រើប្រាស់។ រហូតដល់ឆ្នាំ 1930 ឯកតានៃកម្លាំងដែនម៉ាញេទិកស្មើនឹង 79.577 a/m ត្រូវបានគេហៅផងដែរ។ នៅឆ្នាំ 1930 តាមការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការអគ្គិសនីអន្តរជាតិ អង្គភាពពិសេសនៃ oersted ត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់កម្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិក។

  • - ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់លក្ខណៈ el.-mag ។ អន្តរកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃអគ្គិសនីដែលមិនមានសាខា។ សៀគ្វីដែលចរន្ត quasi-stationary ហូរ...

    សព្វវចនាធិប្បាយរូបវិទ្យា

  • - ឯកតានៃចរន្តម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS នៃឯកតា។ ដាក់ឈ្មោះតាម K. Gauss តំណាងឱ្យ Gs: 1 Gs \u003d 10-4 Tesla ...

    វិទ្យា​សា​ស្រ្ត​ធម្មជាតិ។ វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយ

  • - វិធីសាស្ត្រជំរុញទឹកចិត្ត - បច្ចេកទេសពាក្យសំដី អ្នកនិពន្ធ J. Nutten - . វាត្រូវបានអនុវត្តជាពីរដំណាក់កាល ...

    វចនានុក្រមផ្លូវចិត្ត

  • - វិធីសាស្រ្តនៃចរន្តអគ្គិសនីដែលមានចរន្តឆ្លាស់ ផ្អែកលើការសិក្សា ចរន្តអគ្គិសនី induction រំភើបនៅក្នុង G.P. ដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងនៃវាលអេឡិចត្រូឆ្លាស់នៃប្រេកង់ខ្ពស់ ...

    សព្វវចនាធិប្បាយភូមិសាស្ត្រ

  • - ដាក់ឈ្មោះតាម L. D. Shevyakov Min-va លោហធាតុដែកសហភាពសូវៀត - មានទីតាំងនៅ Gubkin តំបន់ Belgorod ។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1951 ជា Mining-geol ។ ស្ថានីយ៍នៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសហភាពសូវៀតដែលបានរៀបចំឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1958 ទៅជាសាខានៃវិទ្យាស្ថាន Gorn ។ កិច្ចការចំពោះពួកគេ។ A.A....

    សព្វវចនាធិប្បាយភូមិសាស្ត្រ

  • - លោក Karl Friedrich គណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់។ កាលនៅក្មេង គាត់ជាក្មេងដែលមានអំណោយទានមិនធម្មតា មកពីគ្រួសារក្រីក្រ។ ការអប់រំរបស់គាត់ត្រូវបានបង់ថ្លៃដោយអភិជនអ្នកមានម្នាក់គឺអ្នកឧកញ៉ា Brunswick ដែលបានរៀនអំពីគាត់ពីគ្រូរបស់គាត់ ...

    វចនានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស

  • - ដ្រាយដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានគឺជាកាសែតម៉ាញេទិកធំទូលាយ 1/2 អ៊ីញនៅក្នុង reel ឬកាសែតម៉ាញេទិកធំទូលាយ 1/4 អ៊ីញនៅក្នុងកាសែត ...

    សង្ខេប វចនានុក្រមសម្រាប់ការបោះពុម្ព

  • - វិធីសាស្រ្តនៃការបង្កើត បុព្វហេតុរវាងបាតុភូត។ បង្កើតដោយភាសាអង់គ្លេស។ អ្នកតក្កវិជ្ជា D. S. Mill ។ គាត់ពឹងផ្អែកលើ "តារាងរកឃើញ" eng ។ ទស្សនវិទូ F. Bacon...

    វចនានុក្រមនៃតក្កវិជ្ជា

  • - ភារកិច្ចទាក់ទងនឹងការសិក្សាអំពីចលនានៃវត្ថុរាវ និងឧស្ម័នដែលធ្វើចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងវត្តមាននៃដែនម៉ាញេទិក។ ...

    សព្វវចនាធិប្បាយគណិតវិទ្យា

  • - គ្រឿងមិនអាចប្រើបាន។ ចរន្តម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS និង SGSM ។ ការកំណត់ - Gs ។ ការតភ្ជាប់រវាង Gs និង tesla - ឯកតា។ អាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុង SI: 1 Gs = 10-4T...

    វចនានុក្រមពហុបច្ចេកទេស សព្វវចនាធិប្បាយធំ

  • - Herman ជាជនជាតិស្វីស។ ទស្សនវិទូ, prof ។ សាកលវិទ្យាល័យ Basel និងសាកលវិទ្យាល័យ Bern ដែលជានិស្សិតរបស់ G. Schmalenbach ។ គាត់បានសិក្សាពីស្នាដៃរបស់ផ្លាតូ ហើយបានធ្វើប្រព័ន្ធទស្សនវិជ្ជាក្រោយប្លាតូនិកទាំងមូល...

    សព្វវចនាធិប្បាយទស្សនវិជ្ជា

  • - "... - តំណភ្ជាប់លំហូរនៃធាតុមួយ។ សៀគ្វីអគ្គិសនីបណ្តាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងធាតុផ្សេងទៀតនៃសៀគ្វី…” ប្រភព៖ “បច្ចេកទេសអគ្គិសនី។ លក្ខខណ្ឌ និងនិយមន័យនៃគោលគំនិត...

    វាក្យសព្ទផ្លូវការ

  • គណិតវិទូអាល្លឺម៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញ។ ពូជ។ ថ្ងៃទី 28 ខែមេសាឆ្នាំ 1777 នៅ Braunschweig និងពី អាយុដំបូងរកឃើញសមត្ថភាពគណិតវិទ្យាដ៏ពូកែ...

    វចនានុក្រមសព្វវចនាធិប្បាយរបស់ Brockhaus និង Euphron

  • - I Gauss Karl Friedrich ជាគណិតវិទូជនជាតិអាឡឺម៉ង់ ដែលបានចូលរួមចំណែកជាមូលដ្ឋានដល់តារាសាស្ត្រ និងភូមិសាស្ត្រ...
  • - Tesla ដែលជាឯកតានៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិនៃឯកតាស្មើនឹងអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកដែលលំហូរម៉ាញេទិកតាមរយៈផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ 1 ម 2 គឺស្មើនឹង 1 វ៉ែបឺរ។ ដាក់ឈ្មោះតាម N. Tesla...

    សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀតដ៏អស្ចារ្យ

  • - ហ្សាក់។ ពួកគេ​និយាយ យានជំនិះ។ ផ្លូវវាង។ Maksimov, 246...

    វចនានុក្រមធំពាក្យរុស្ស៊ី

"Gauss (ឯកតានៃចរន្តម៉ាញ៉េទិច)" នៅក្នុងសៀវភៅ

Gauss, LOBACHEVSKY និង JANOS BOLJAI

ពីសៀវភៅ Lobachevsky អ្នកនិពន្ធ

Gauss, LOBACHEVSKY និង JANOSCH BOLJAI នៅ Göttingen ដែលលាក់ខ្លួនពីមនុស្សនៅក្នុងប៉មតារាសាស្ត្ររស់នៅព្រងើយកណ្តើយចំពោះអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែរូបមន្តរបស់គាត់ដែលជា "ស្តេចនៃគណិតវិទូ" Gauss ។ "ស្តេច" នេះមិនខ្វល់ពី "មុខវិជ្ជា" ទេ។ គាត់​មិន​បង្រៀន មិន​ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​រដ្ឋបាល

Gauss, Lobachevsky និង Riemann

ពីសៀវភៅ Lobachevsky អ្នកនិពន្ធ Kolesnikov Mikhail Sergeevich

Gauss, LOBACHEVSKY និង RIEMANN Gauss បានគិតអំពី Lobachevsky ពីមុន ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ៖ Princeps Mathematicorum ជឿជាក់លើភាពប៉ិនប្រសប់របស់វា ហើយដឹងថាបន្ទាប់ពីការសោយទិវង្គតរបស់គាត់ រាល់ការឆ្លើយឆ្លងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបោះពុម្ព។ នោះហើយជារបៀបដែលវាមានជាច្រើនសតវត្សមកហើយ។ គាត់បានកោតសរសើរចំពោះការហួសចិត្ត និងការរំពឹងទុក

ស្វែងរកសមាសធាតុម៉ាញ៉េទិចនៃ DNA

ពីសៀវភៅ ឆ្លងកាត់ចំណុចសំខាន់។ គន្លឹះក្នុងការស្វែងយល់អំពីថាមពលនៃសហសវត្សថ្មី។ ដោយ Carroll Lee

ស្វែងរកសមាសធាតុម៉ាញ៉េទិចនៃ DNA DNA (អាស៊ីត deoxyribonucleic) គឺជាម៉ូលេគុលនៃខ្សែសង្វាក់ helix ពីរ សមាសធាតុគីមីហៅថា nucleotides ។ ច្រវាក់ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងជណ្ដើរ helix ទ្វេរដង។ ក្រូម៉ូសូមត្រូវបានបង្កើតឡើងស្ទើរតែទាំងស្រុង។

12. បញ្ហាប្រពៃណីនៃការបញ្ចូល និងការបរាជ័យនៃគោលការណ៍ ឬច្បាប់នៃការបញ្ចូល

ពីសៀវភៅ ចំណេះដឹងគោលបំណង. វិធីសាស្រ្តវិវត្តន៍ អ្នកនិពន្ធ Popper Karl Raimund

12. បញ្ហាប្រពៃណីនៃការបញ្ជូលគ្នា និងការបរាជ័យនៃគោលការណ៍ទាំងអស់ ឬច្បាប់នៃការណែនាំ ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រលប់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាប្រពៃណី បញ្ហាទស្សនវិជ្ជាដោយឈ្មោះនេះ ខ្ញុំមានន័យថា ទស្សនៈរបស់មនុស្សដែលមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមដែលបង្កឡើងដោយ Hume

GAUSS CARL FRIEDRICH (1777 - 1855)

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗ 100 នាក់។ អ្នកនិពន្ធ Sklyarenko Valentina Markovna

GAUSS CARL FRIEDRICH (1777 - 1855) លោក Carl Friedrich Gauss កើតនៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 1777 នៅ ទីក្រុងអាល្លឺម៉ង់ Brunswick ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រណាស់។ ឪពុក​របស់​គាត់​ធ្វើ​ជា​ជាង​សោរ ក្រោយមក​គាត់​បាន​ស្ទាត់​ជំនាញ​ផ្សេង​ទៀត ហើយ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ថែ​សួន។ លើសពីនេះទៀតគាត់បានធ្វើការជាគណនេយ្យករនៅក្នុងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មមួយ។ ម្តាយ

៦.១. មើល លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា។ ចំនួនប្រជាជនគឺជាឯកតារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រភេទសត្វ និងជាឯកតាបឋមនៃការវិវត្តន៍។ វិធីសាស្រ្តជាក់លាក់។ ការវិវត្តន៍មីក្រូ

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅជីវវិទ្យា [ ឯកសារយោងពេញលេញដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រឡង] អ្នកនិពន្ធ Lerner Georgy Isaakovich

៦.១. មើល លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា។ ចំនួនប្រជាជន - ឯកតារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទនិង ឯកតាបឋមសិក្សាការវិវត្តន៍។ វិធីសាស្រ្តជាក់លាក់។ Microevolution A ប្រភេទគឺជាសំណុំនៃបុគ្គលដែលពិតជាមាននៅក្នុងធម្មជាតិ កាន់កាប់តំបន់ជាក់លាក់មួយដែលមាន ប្រភពដើមទូទៅ,

មតិទី 3 - Cook និង Wheatstone, Gauss និង Weber, Steingel

ពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តប្រជាប្រិយ - ពីអគ្គិសនីដល់ទូរទស្សន៍ អ្នកនិពន្ធ Kuchin Vladimir

មតិទី 3 - Cook and Wheatstone, Gauss and Weber, Steingel ចូរយើងសង្ខេបពីការងាររបស់សហសេវិក Schilling មកពីបណ្តាប្រទេសអ៊ឺរ៉ុប: ជនជាតិអង់គ្លេស William Cook បានស្គាល់ការងាររបស់ Schilling គាត់បានទាក់ទាញ Wheatstone ហើយនៅចុងឆ្នាំ 1837 ប្តីប្រពន្ធនេះបានទទួល។ ឯកសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតទូរលេខជាមួយ 5 -Yu

ការភ្ញាក់ផ្អើលនៃទឹក "ម៉ាញេទិក"

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអព្ភូតហេតុ៖ សព្វវចនាធិប្បាយដ៏ពេញនិយមមួយ។ ភាគ ២ អ្នកនិពន្ធ Mezentsev Vladimir Andreevich

ការភ្ញាក់ផ្អើលនៃទឹក "ម៉ាញេទិក" ប្រវត្តិសាស្រ្តនៃទឹកដ៏អស្ចារ្យនេះ (ប្រហែលជាវាត្រឹមត្រូវជាងក្នុងការហៅវាថាម៉ាញេទិក) គឺចង់ដឹងចង់ឃើញណាស់។ 30 នៃសតវត្សទី XX ។ អ្នករូបវិទ្យាសូវៀត R. Berlaga និង F. Gorsky រកឃើញបាតុភូតគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ៖ ទឹកភ្លៀងគ្រីស្តាល់ពីដំណោះស្រាយអំបិលឆ្អែត

CARL GAUSS

ពីសៀវភៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យចំនួន 100 អ្នកនិពន្ធ Samin Dmitry

លោក Carl Friedrich Gauss

ពីសៀវភៅ Aphorisms អ្នកនិពន្ធ Ermisin Oleg

គណិតវិទូ Carl Friedrich Gauss (1777-1855) ... យើងត្រូវតែសារភាពដោយស្មោះត្រង់ និងត្រង់ថា តាមពិតទៅយើងមិនបានទៅពីរពាន់ឆ្នាំជាង Euclid ទេ។ ការ​សារភាព​ដោយ​ត្រង់ៗ និង​មិន​ច្បាស់​លាស់​បែប​នេះ ហាក់​ដូច​ជា​យើង​កាន់​តែ​រក្សា​ភាព​ថ្លៃថ្នូរ​នៃ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជា​ជាង

ពីសៀវភៅធំ សព្វវចនាធិប្បាយសូវៀត(TE) អ្នកនិពន្ធ TSB

ហ្គាស

ពីសៀវភៅ ពិធីការសម្ងាត់ ឬអ្នកណាបង្កើត កតិកាសញ្ញា Molotov-Ribbentrop អ្នកនិពន្ធ Kungurov Alexey Anatolievich

GAUSS ជាលើកដំបូង និងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះ វត្ថុបុរាណតែមួយគត់ "បញ្ជាក់" អត្ថិភាពនៃ " ពិធីការសម្ងាត់"- ច្បាប់ថតចម្លងពពកដែលមេធាវីរបស់ Hess Alfred Seidl បានព្យាយាមភ្ជាប់ជាមួយឯកសារសំណុំរឿងដោយជោគជ័យ។ ការសាកល្បង Nurembergនៅខែមីនាឆ្នាំ 1946 ជាលើកដំបូងនិងនៅលើ

ព័ត៌មាន​ទូទៅ

នៅក្នុងវិធីដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់អាចមានឥទ្ធិពលលើការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ សង្គមមនុស្សជាទូទៅ។ មនុស្សបែបនេះគឺ ម៉ៃឃើល ហ្វារ៉ាដេយ ដែលមិនសូវចេះស្ទាត់ជំនាញនៃគណិតវិទ្យាសហសម័យ ប៉ុន្តែយល់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ អត្ថន័យរាងកាយបានដឹងនៅពេលនោះព័ត៌មានអំពីធម្មជាតិនៃចរន្តអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិក ដោយសារគំនិតនៃអន្តរកម្មវាលដែលបានដាក់ចេញដោយគាត់។

អត្ថិភាព សង្គមទំនើបដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ម៉ាញ៉េទិច និងអេឡិចត្រូឌីណាមិច យើងជំពាក់កាឡាក់ស៊ីទាំងមូលរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ក្នុងចំនោមពួកគេ Ampere, Oersted, Henry, Gauss, Weber, Lorentz និង Maxwell គួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់។ ទីបំផុត ពួកគេបាននាំយកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអគ្គិសនី និងម៉ាញេទិចមកជារូបភាពតែមួយ ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមអ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងមូល ដែលបង្កើតតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ការលេចឡើងនៃសង្គមព័ត៌មានទំនើបជាមួយនឹងការបង្កើតរបស់ពួកគេ។

យើងរស់នៅជុំវិញដោយម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច និងម៉ាស៊ីនភ្លើង៖ ពួកគេគឺជាជំនួយការដំបូងរបស់យើងក្នុងការផលិត ដឹកជញ្ជូន និងនៅផ្ទះ។ បុគ្គលដែលគោរពខ្លួនឯងមិនអាចស្រមៃថាមានអត្ថិភាពដោយគ្មានទូទឹកកក ម៉ាស៊ីនបូមធូលី និងម៉ាស៊ីនបោកគក់ឡើយ។ អាទិភាពមួយផងដែរគឺ មីក្រូវ៉េវ ម៉ាស៊ីនសម្ងួតសក់ ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេ ម៉ាស៊ីនលាយ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក និង - សុបិនចុងក្រោយ - ម៉ាស៊ីនកិនសាច់អគ្គិសនី និងម៉ាស៊ីននំប៉័ង។ ជាការពិតណាស់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ជារបស់ដ៏មានប្រយោជន៍មួយផងដែរ ប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្មានថវិកាទិញវាទេ នោះកង្ហារសាមញ្ញនឹងធ្វើ។

សម្រាប់បុរសខ្លះ សំណើរមានលក្ខណៈសមរម្យជាងនេះទៅទៀត៖ សុបិនចុងក្រោយរបស់បុរសដែលអភ័ព្វបំផុតគឺការហ្វឹកហាត់អគ្គិសនី។ ពួកយើងខ្លះដោយមិនបានជោគជ័យក្នុងការព្យាយាមចាប់ផ្តើមរថយន្តក្នុងសែសិបដឺក្រេនៃទឹកកក ហើយធ្វើទារុណកម្មអ្នកចាប់ផ្តើមដោយអស់សង្ឃឹម (ក៏ជាម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចផងដែរ) សុបិន្តសម្ងាត់ក្នុងការទិញរថយន្ត Tesla Motors ជាមួយនឹងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច និងថ្ម ដើម្បីបំភ្លេចជារៀងរហូតអំពីបញ្ហាប្រេងសាំង។ និងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមាននៅគ្រប់ទីកន្លែង៖ ពួកគេលើកយើងឡើងលើជណ្តើរយន្ត ពួកគេដឹកជញ្ជូនយើងតាមរថភ្លើងក្រោមដី រថភ្លើងធ្វើដំណើរ រថភ្លើង ឡានក្រុង និង រថភ្លើងល្បឿនលឿន. ពួកគេនាំយើងទឹកទៅជាន់នៃអគារខ្ពស់ៗ ដំណើរការប្រភពទឹក បូមទឹកពីអណ្តូងរ៉ែ និងអណ្តូង ដែករមូរ លើកទម្ងន់ ធ្វើការក្នុងរថយន្តស្ទូចផ្សេងៗ។ ហើយពួកគេធ្វើអ្វីៗដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត ដោយកំណត់នៅក្នុងឧបករណ៍ចលនា ឧបករណ៍ និងយន្តការ។

សូម្បីតែ exoskeletons សម្រាប់អ្នកដែលមាន ពិការហើយ​សម្រាប់​យោធា​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រើ​ម៉ូទ័រ​អគ្គិសនី មិន​មែន​និយាយ​អំពី​កងទ័ព​ទាំង​មូល​នៃ​មនុស្សយន្ត​ឧស្សាហកម្ម និង​ស្រាវជ្រាវ​ទេ។

សព្វថ្ងៃនេះម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដំណើរការនៅក្នុងលំហ - គ្រាន់តែចាំ Rover Curiosity. ពួកគេធ្វើការនៅលើដី ក្រោមដី លើទឹក ក្រោមទឹក និងសូម្បីតែនៅលើអាកាស ប្រសិនបើមិនមែនថ្ងៃនេះទេ ថ្ងៃស្អែក (អត្ថបទសរសេរក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015) យន្តហោះ Solar Impulse 2 ទីបំផុតនឹងបញ្ចប់វាហើយ។ ដំណើរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកនិងគ្មានមនុស្សបើក យន្តហោះនៅលើម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចមិនមានលេខទេ។ គ្មានឆ្ងល់ទេ សាជីវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន វត្ថុប្រៃសណីយ៍ដោយប្រើយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើក។

ឯកសារយោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

វាត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ 1800 ដោយរូបវិទូជនជាតិអ៊ីតាលី Alessandro Volta ដែលជាថ្មគីមីដែលក្រោយមកដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកបង្កើត "voltaic column" ពិតជាបានក្លាយទៅជា "ស្នែងដ៏ច្រើន" សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ វាបានធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកំណត់ការចោទប្រកាន់អគ្គិសនីចលនានៅក្នុង conductors នោះគឺដើម្បីបង្កើត អគ្គិសនី. របកគំហើញថ្មីដោយប្រើប្រាស់ជួរឈរវ៉ុលតាអ៊ីកបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុង វិស័យផ្សេងៗរូបវិទ្យា និងគីមីវិទ្យា។

ជាឧទាហរណ៍ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសលោក Sir Humphrey Davy ក្នុងឆ្នាំ 1807 ដោយសិក្សាពីអេឡិចត្រូលីសនៃការរលាយនៃសូដ្យូម និងប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រូសែន បានទទួលលោហធាតុសូដ្យូម និងប៉ូតាស្យូម។ មុននេះក្នុងឆ្នាំ 1801 គាត់ក៏បានរកឃើញធ្នូអគ្គិសនីផងដែរ ទោះបីជាជនជាតិរុស្ស៊ីចាត់ទុកវាថាជាអ្នករកឃើញ Vasily Vladimirovich Petrov ក៏ដោយ។ Petrov ក្នុងឆ្នាំ 1802 បានពិពណ៌នាមិនត្រឹមតែធ្នូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលទ្ធភាពរបស់វាផងដែរ។ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងសម្រាប់គោលបំណងនៃការរលាយ ការផ្សារដែក និងការងើបឡើងវិញពីរ៉ែ ក៏ដូចជាការបំភ្លឺ។

ប៉ុន្តែការរកឃើញដ៏សំខាន់បំផុតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបវិទូជនជាតិដាណឺម៉ាក Hans Christian Oersted៖ នៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសា ឆ្នាំ 1820 ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញការពិសោធន៍នៅឯការបង្រៀន គាត់បានកត់សម្គាល់ពីគម្លាតនៃព្រួញ។ ត្រីវិស័យម៉ាញេទិកនៅពេលបើក និងបិទចរន្តអគ្គិសនីដែលហូរតាម conductor ក្នុងទម្រង់ជាខ្សែ។ ដូច្នេះជាលើកដំបូងទំនាក់ទំនងរវាងអគ្គិសនីនិងមេដែកត្រូវបានបញ្ជាក់។

ជំហានបន្ទាប់ត្រូវបានគេយកទៅ រូបវិទូជនជាតិបារាំង André Marie Ampere ពីរបីខែបន្ទាប់ពីបានជួបបទពិសោធន៍របស់ Oersted ។ ការចង់ដឹងចង់ឃើញគឺជាវគ្គនៃការវែកញែករបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះដែលបានកំណត់នៅក្នុងសារដែលបានផ្ញើទៅគាត់ម្តងមួយៗនៅក្នុង បណ្ឌិតសភាបារាំងវិទ្យាសាស្ត្រ។ ដំបូងឡើយ ដោយសង្កេតមើលវេននៃម្ជុលត្រីវិស័យនៅឧបករណ៍បញ្ជូនចរន្ត អំពែរ បានផ្តល់យោបល់ថា ម៉ាញ៉េទិចរបស់ផែនដីក៏បណ្តាលមកពីចរន្តដែលហូរជុំវិញផែនដីក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើត។ ពីនេះពួកគេបានសន្និដ្ឋាន លក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញេទិកសាកសពអាចត្រូវបានពន្យល់ដោយការចរាចរនៃចរន្តនៅក្នុងវា។ លើសពីនេះ អំពែរបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងក្លាហានថា លក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញ៉េទិចរបស់រាងកាយណាមួយត្រូវបានកំណត់ដោយចរន្តអគ្គិសនីបិទនៅខាងក្នុងវា ហើយ អន្តរកម្មម៉ាញេទិកមិនមែនដោយសារពិសេសទេ។ ការចោទប្រកាន់ម៉ាញេទិកប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាចលនាមួយ។ បន្ទុកអគ្គិសនីពោលគឺបច្ចុប្បន្ន។

Amper បានកាន់កាប់ភ្លាមៗ ការសិក្សាសាកល្បងនៃអន្តរកម្មនេះហើយបានរកឃើញថា conductors ដែលមានចរន្តហូរក្នុងទិសដៅមួយត្រូវបានទាក់ទាញ ហើយក្នុងទិសដៅផ្ទុយពួកវាត្រូវបាន repelled ។ អាំងវឺតទ័រដែលកាត់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកទេ។

វាពិបាកក្នុងការទប់ទល់នឹងការមិនដឹកនាំ បើកដោយ ampereច្បាប់នៅក្នុងទម្រង់របស់វា៖

"កម្លាំងនៃអន្តរកម្មនៃបន្ទុកផ្លាស់ទីគឺសមាមាត្រទៅនឹងផលិតផលនៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ សមាមាត្រច្រាសទៅនឹងការ៉េនៃចម្ងាយរវាងពួកវា ដូចនៅក្នុងច្បាប់របស់ Coulomb ប៉ុន្តែលើសពីនេះ វាក៏អាស្រ័យលើល្បឿននៃការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ និងទិសដៅនៃ ចលនារបស់ពួកគេ”។

ដូច្នេះនៅក្នុងរូបវិទ្យាត្រូវបានរកឃើញ កម្លាំងមូលដ្ឋានអាស្រ័យលើល្បឿន។

ប៉ុន្តែ​របកគំហើញ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​វិទ្យាសាស្ត្រ​អគ្គិសនី និង​ម៉ាញេទិក គឺ​ការ​រក​ឃើញ​ដោយ​លោក Michael Faraday នៃ​បាតុភូត​នេះ។ ការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច- ការកើតឡើងនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសៀគ្វីបិទនៅពេលផ្លាស់ប្តូរ លំហូរម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់វា។ ដោយមិនគិតពីហ្វារ៉ាដេយ បាតុភូតនៃការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចក៏ត្រូវបានរកឃើញដោយយ៉ូសែប ហេនរី ក្នុងឆ្នាំ 1832 ដែលបានរកឃើញបាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុងដោយខ្លួនឯងនៅតាមផ្លូវ។

បាតុកម្មជាសាធារណៈដោយហ្វារ៉ាដេយនៅថ្ងៃទី 29 ខែសីហា ឆ្នាំ 1831 ត្រូវបានអនុវត្តនៅលើឧបករណ៍ដែលគាត់បានបង្កើតដែលមានបង្គោលវ៉ុល កុងតាក់។ ចិញ្ចៀនដែកខ្សែទង់ដែងពីរដែលដូចគ្នាបេះបិទត្រូវបានរបួសនៅសងខាង។ របុំមួយត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងថ្មតាមរយៈកុងតាក់ ហើយ galvanometer ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅចុងម្ខាងទៀត។ នៅពេលដែលចរន្តត្រូវបានបើកនិងបិទ galvanometer បានកត់ត្រារូបរាងនៃចរន្ត ទិសដៅផ្សេងគ្នានៅក្នុងខ្សែទីពីរ។

នៅក្នុងការពិសោធន៍របស់ហ្វារ៉ាដេយ ចរន្តអគ្គិសនីដែលហៅថា ចរន្តអាំងឌុចទ័រ ក៏លេចចេញផងដែរនៅពេលដែលមេដែកមួយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៏ ឬទាញចេញពីឧបករណ៏ដែលផ្ទុកនៅលើសៀគ្វីវាស់។ ដូចគ្នានេះដែរ ចរន្តក៏លេចចេញផងដែរ នៅពេលដែលឧបករណ៏តូចជាងដែលមានចរន្តត្រូវបានបញ្ចូល/ទាញចូល/ចេញ។ របុំធំពី បទពិសោធន៍ពីមុន. និងទិសដៅ ចរន្តចរន្តបានផ្លាស់ប្តូរទៅផ្ទុយគ្នានៅពេលដែលមេដែក ឬឧបករណ៏តូចមួយដែលមានចរន្តត្រូវបានបញ្ចូល/ពង្រីកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី Emil Khristianovich Lenz ។ នៅឆ្នាំ 1833 ។

ដោយផ្អែកលើការពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្ត Faraday ទទួលបានច្បាប់សម្រាប់ កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រក្រោយមកបានដាក់ឈ្មោះតាមគាត់។

គំនិត និង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ពិសោធន៍​របស់​ហ្វារ៉ាដេយ​ត្រូវ​បាន​គេ​គិត​ឡើង​វិញ​និង​ធ្វើ​ជា​ទូទៅ​ដោយ​ជន​រួម​ជាតិ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ម្នាក់​ទៀត​គឺ​អ្នក​ពូកែ។ រូបវិទ្យាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទូ James Clerk Maxwell ក្នុងបួននាក់របស់គាត់។ សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអេឡិចត្រូឌីណាមិច ដែលក្រោយមកហៅថាសមីការរបស់ Maxwell ។

វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងសមីការ Maxwell បីក្នុងចំណោមបួន ចរន្តម៉ាញ៉េទិចលេចឡើងក្នុងទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក។

ការបញ្ចូលម៉ាញ៉េទិច។ និយមន័យ

ការបញ្ចូលម៉ាញ៉េទិចគឺជាវ៉ិចទ័រ បរិមាណរាងកាយដែលជាលក្ខណៈថាមពលនៃដែនម៉ាញេទិក (សកម្មភាពរបស់វាទៅលើភាគល្អិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់) នៅចំណុចដែលបានផ្តល់ឱ្យក្នុងលំហ។ វាកំណត់ថាតើខ្លាំងប៉ុណ្ណា ដែនម៉ាញេទិកធ្វើសកម្មភាពលើបន្ទុក q, ផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនមួយ។ v. តំណាង អក្សរឡាតាំង អេ(វ៉ិចទ័រ B) ហើយកម្លាំងត្រូវបានគណនាដោយប្រើរូបមន្ត៖

= q [v]

កន្លែងណា គឺជាកម្លាំង Lorentz ដែលធ្វើសកម្មភាពពីចំហៀងនៃដែនម៉ាញេទិកនៅលើបន្ទុក q; v- ល្បឿននៃចលនាសាក; - ការបញ្ចូលដែនម៉ាញេទិក; [ v × ] - ផលិតផលវ៉ិចទ័រវ៉ិចទ័រ vនិង .

តាមពិជគណិត កន្សោមអាចត្រូវបានសរសេរជា៖

= qv sinα

កន្លែងណា α - មុំរវាងវ៉ិចទ័រអាំងឌុចស្យុង និងមេដែក។ ទិសដៅវ៉ិចទ័រ កាត់កែងទៅនឹងពួកគេទាំងពីរហើយដឹកនាំយោងទៅតាមក្បួននៃដៃឆ្វេង។

អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកគឺជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានសំខាន់នៃដែនម៉ាញេទិក ស្រដៀងនឹងវ៉ិចទ័រកម្លាំងវាលអគ្គិសនី។

អេ ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិឯកតា SI អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកនៃវាលត្រូវបានវាស់ជា teslas (T) នៅក្នុងប្រព័ន្ធ CGS - នៅក្នុង gauss (Gs)

1 T = 10⁴ Gs

បរិមាណផ្សេងទៀតនៃការវាស់អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ និងការបំប្លែងពីបរិមាណមួយទៅបរិមាណមួយទៀតអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីបំប្លែងបរិមាណរូបវន្ត។

ឧបករណ៍វាស់សម្រាប់វាស់ទំហំនៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានគេហៅថា teslameters ឬ gaussmeters ។

ការបញ្ចូលដែនម៉ាញេទិក។ រូបវិទ្យានៃបាតុភូត

អាស្រ័យលើប្រតិកម្មទៅនឹងដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ សារធាតុទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជាបីក្រុម៖

  • អង្កត់ផ្ចិត
  • ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិក
  • ferromagnets

ពាក្យ diamagnetism និង paramagnetism ត្រូវបានណែនាំដោយ Faraday ក្នុងឆ្នាំ 1845 ។ សម្រាប់ បរិមាណប្រតិកម្មទាំងនេះបានណែនាំគំនិតនៃភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិក។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ SI ត្រូវបានណែនាំ ដាច់ខាតភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិក វាស់ជា H/m និង សាច់ញាតិភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកគ្មានវិមាត្រ, ស្មើនឹងសមាមាត្រ permeability នៃឧបករណ៍ផ្ទុកដែលបានផ្តល់ឱ្យទៅនឹង permeability នៃ vacuum ។ សម្រាប់ដ្យាក្រាម ភាពជ្រាបចូលនៃម៉ាញេទិកដែលទាក់ទងគឺខ្លះ តិចជាងមួយ។សម្រាប់ paramagnets - ច្រើនជាងការរួបរួមបន្តិច។ នៅក្នុង ferromagnets ភាពជ្រាបចូលនៃម៉ាញេទិកគឺធំជាងការរួបរួម និងមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ។

បាតុភូត ដ្យាក្រាមវាមាននៅក្នុងសមត្ថភាពនៃសារធាតុមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅដោយសារតែការបង្កើតមេដែកប្រឆាំងនឹងទិសដៅរបស់វា។ នោះ​គឺ​ថា​មេដែក​ត្រូវ​បាន​ច្រាន​ដោយ​ដែន​ម៉ាញេទិក។ ក្នុងករណីនេះ អាតូម ម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងនៃដ្យាក្រាមទទួលបាន ពេលម៉ាញ៉េទិចដឹកនាំប្រឆាំងនឹងវាលខាងក្រៅ។

បាតុភូត ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិកគឺជាសមត្ថភាពនៃសារធាតុដើម្បីក្លាយជាមេដែកនៅពេលដែលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ។ មិនដូចដ្យាក្រាមទេ ប៉ារ៉ាមេដែកត្រូវបានទាញចូលដោយដែនម៉ាញេទិក។ ក្នុងករណីនេះ អាតូម ម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងនៃប៉ារ៉ាមេដែក ទទួលបានពេលម៉ាញេទិកក្នុងទិសដៅស្របគ្នានឹងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ។ នៅពេលដែលវាលត្រូវបានដកចេញ ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិចមិនរក្សាការពង្រីកមេដែកទេ។

បាតុភូត ferromagnetismគឺជាសមត្ថភាពនៃសារធាតុមួយក្នុងការធ្វើមេដែកដោយឯកឯងក្នុងអវត្ដមាននៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ ឬត្រូវបានម៉ាញ៉េទិចនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ និងរក្សាការពង្រីកមេដែកនៅពេលដែលវាលត្រូវបានដកចេញ។ ក្នុងករណីនេះ ភាគច្រើននៃពេលម៉ាញេទិចនៃអាតូម ម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងគឺស្របគ្នាទៅវិញទៅមក។ លំដាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​សីតុណ្ហភាព​ក្រោម​សីតុណ្ហភាព​សំខាន់​មួយ​ដែល​ហៅថា​ចំណុចគុយរី។ នៅសីតុណ្ហភាពខាងលើចំណុចគុយរីសម្រាប់ សារធាតុដែលបានផ្តល់ឱ្យ, ferromagnets ក្លាយជា paramagnets ។

ភាពជ្រាបចូលម៉ាញ៉េទិចនៃ superconductors គឺសូន្យ។

ភាពជ្រាបជ្រាបនៃម៉ាញេទិកដាច់ខាតនៃខ្យល់គឺប្រហែលស្មើនឹងភាពជ្រាបចូលម៉ាញេទិកនៃសុញ្ញកាស ហើយក្នុងការគណនាបច្ចេកទេសត្រូវបានគេយកស្មើនឹង 4π 10 ⁻⁷ H / m ។

ភាពពិសេសនៃឥរិយាបទនៃដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុងអង្កត់ផ្ចិត

ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ វត្ថុធាតុ diamagnetic បង្កើតដែនម៉ាញេទិចដែលជំរុញដោយតម្រង់ប្រឆាំងនឹងវាលម៉ាញេទិកខាងក្រៅ។ Diamagnetism គឺជាឥទ្ធិពលមេកានិច quantum ដែលមាននៅក្នុងសារធាតុទាំងអស់។ នៅក្នុង paramagnets និង ferromagnets វាត្រូវបានកម្រិតដោយសារតែឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងផ្សេងទៀត។

ដ្យាក្រាមរួមបញ្ចូលជាឧទាហរណ៍ សារធាតុដូចជាឧស្ម័នអសកម្ម អាសូត អ៊ីដ្រូសែន ស៊ីលីកុន ផូស្វ័រ និងកាបូន pyrolytic; លោហៈមួយចំនួន - ប៊ីស្មុត ស័ង្កសី ទង់ដែង មាស ប្រាក់។ សមាសធាតុអសរីរាង្គ និងសរីរាង្គជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ជា diamagnetic រួមទាំងទឹកផងដែរ។

នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចមិនដូចគ្នា ដ្យាក្រាមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់មួយបន្ថែមទៀត វាលខ្សោយ. ម៉ាញេទិក បន្ទាត់នៃកម្លាំងដូចជាប្រសិនបើត្រូវបានរុញចេញពីរាងកាយដោយសារធាតុ diamagnetic ។ បាតុភូតនៃ levitation diamagnetic គឺផ្អែកលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះ។ នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដ៏រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដែលបង្កើតឡើងដោយមេដែកទំនើប វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បី levitate មិនត្រឹមតែដ្យាក្រាមផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានសត្វមានជីវិតតូចៗផងដែរដែលមានភាគច្រើននៃទឹក។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Niemingen ប្រទេសហូឡង់ បានទទួលជោគជ័យក្នុងការព្យួរកង្កែបនៅលើអាកាសក្នុងវាលមួយដែលមានអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចប្រហែល 16 T ហើយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ NASA ដោយប្រើមេដែក superconductor - levitation នៃកណ្តុរ។ វត្ថុជីវសាស្រ្តគឺនៅជិតមនុស្សច្រើនជាងកង្កែប។

ចំហាយទាំងអស់បង្ហាញ diamagnetism នៅពេលប៉ះពាល់នឹងដែនម៉ាញេទិចឆ្លាស់។

ខ្លឹមសារនៃបាតុភូតគឺថានៅក្រោមសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញេទិកឆ្លាស់គ្នា ចរន្ត eddy - ចរន្ត Foucault - ដឹកនាំប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅត្រូវបានជំរុញនៅក្នុង conductors ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥរិយាបទនៃដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

អន្តរកម្មនៃដែនម៉ាញេទិកជាមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្រគឺខុសគ្នាទាំងស្រុង។ ដោយសារអាតូម ម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងនៃវត្ថុធាតុប៉ារ៉ាម៉ាញេទិកមានពេលម៉ាញេទិកផ្ទាល់ខ្លួន ពួកវាតម្រឹមក្នុងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅ។ វាបង្កើតជាលទ្ធផលវាលម៉ាញេទិកដែលធំជាងវាលដើម។

ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិករួមមានអាលុយមីញ៉ូម ផ្លាទីន អាល់កាឡាំង និង លោហធាតុដីអាល់កាឡាំងលីចូម សេសយូម សូដ្យូម ម៉ាញេស្យូម តង់ស្តែន ក៏ដូចជាយ៉ាន់ស្ព័រនៃលោហធាតុទាំងនេះ។ ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិចក៏ជាអុកស៊ីដនីទ្រីកអុកស៊ីដម៉ង់ហ្គាណែស។ ក្លរួ ferricនិងសមាសធាតុគីមីជាច្រើនទៀត។

ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិចគឺជាសារធាតុម៉ាញេទិចខ្សោយ ភាពជ្រាបចូលនៃម៉ាញេទិករបស់វាគឺច្រើនជាងការរួបរួមបន្តិច។ នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដែលមិនស្មើគ្នា ប៉ារ៉ាមេដែកត្រូវបានទាញចូលទៅក្នុងតំបន់មួយបន្ថែមទៀត វាលខ្លាំង. អវត្ដមាននៃដែនម៉ាញេទិក ប៉ារ៉ាម៉ាញេទិចមិនរក្សាមេដែកទេ ព្រោះដោយសារ ចលនាកម្ដៅពេលម៉ាញ៉េទិចផ្ទាល់ខ្លួននៃអាតូម ម៉ូលេគុល ឬអ៊ីយ៉ុងរបស់ពួកគេត្រូវបានដឹកនាំដោយចៃដន្យ។

លក្ខណៈពិសេសនៃឥរិយាបទនៃដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុង ferromagnets

ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិដើមរបស់ពួកគេក្នុងការបង្កើតមេដែកដោយឯកឯង ferromagnets បង្កើតជាមេដែកធម្មជាតិ ដែល ស្គាល់មនុស្សជាតិជាមួយ សម័យបុរាណ. មេដែកត្រូវបានកំណត់គុណលក្ខណៈ លក្ខណៈសម្បត្តិវេទមន្តពួកវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពិធីសាសនាផ្សេងៗ និងសូម្បីតែនៅក្នុងការសាងសង់អាគារ។ គំរូដើមដំបូងនៃត្រីវិស័យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិចិននៅសតវត្សទី 2 ឬទី 1 មុនគ. ការប្រើប្រាស់ត្រីវិស័យជាមធ្យោបាយនៃការរុករកបានចាប់ផ្តើមនៅដើមសតវត្សទី 11 ដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់តាមបណ្តោយមហា។ ផ្លូវសូត្រ. ក្រោយមក ការប្រើប្រាស់ត្រីវិស័យក្នុងកិច្ចការសមុទ្របានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នាវាចរណ៍ ការរកឃើញទឹកដីថ្មី និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រថ្មី។

Ferromagnetism គឺជាការបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច quantum នៃអេឡិចត្រុងដែលមានវិល ពោលគឺឧ។ ពេលម៉ាញ៉េទិច dipole ផ្ទាល់ខ្លួន។ និយាយឱ្យសាមញ្ញ អេឡិចត្រុងមានឥរិយាបទដូចមេដែកតូចៗ។ សម្រាប់នីមួយៗដែលបានបញ្ចប់ សែលអេឡិចត្រុងអាតូម​មួយ​អាច​មាន​អេឡិចត្រុង​មួយ​គូ​ដែល​មាន​វិល​ទល់​មុខ​គ្នា ពោល​គឺ វាលម៉ាញេទិកនៃអេឡិចត្រុងបែបនេះត្រូវបានដឹកនាំនៅក្នុង ភាគីផ្ទុយ. ដោយសារតែនេះ អាតូមដែលមានចំនួនគូនៃអេឡិចត្រុង មានពេលម៉ាញេទិចសរុប សូន្យដូច្នេះមានតែអាតូមដែលមានសំបកខាងក្រៅដែលមិនបានបំពេញ និងចំនួនអេឡិចត្រុងដែលមិនផ្គូផ្គងគឺជា ferromagnets ។

Ferromagnets រួមមានលោហៈនៃក្រុមផ្លាស់ប្តូរ (ជាតិដែក ទង់ដែង នីកែល) និងលោហៈធាតុកម្រ (gadolinium, terbium, dysprosium, holmium និង erbium) ក៏ដូចជាយ៉ាន់ស្ព័រនៃលោហធាតុទាំងនេះ។ យ៉ាន់ស្ព័រនៃធាតុខាងលើជាមួយនឹងវត្ថុធាតុដែលមិនមែនជាជាតិដែកក៏ជា ferromagnets; យ៉ាន់ស្ព័រ និងសមាសធាតុនៃក្រូមីញ៉ូម និងម៉ង់ហ្គាណែស ជាមួយនឹងធាតុដែលមិនមែនជាជាតិ ferromagnetic ក៏ដូចជាលោហៈមួយចំនួននៃក្រុម actinide ។

Ferromagnets មានតម្លៃ permeability ម៉ាញេទិកធំជាងការរួបរួម។ ការពឹងផ្អែកនៃមេដែករបស់ពួកគេនៅក្រោមសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញេទិកខាងក្រៅគឺមិនលីនេអ៊ែរទេហើយពួកគេត្រូវបានកំណត់ដោយការបង្ហាញនៃ hysteresis - ប្រសិនបើសកម្មភាពនៃដែនម៉ាញេទិកត្រូវបានដកចេញនោះ ferromagnets នៅតែជាមេដែក។ ដើម្បីដកមេដែកដែលនៅសេសសល់នេះចេញ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តវាលបញ្ច្រាស

គ្រោងនៃការពឹងផ្អែកនៃការ permeability ម៉ាញេទិក μលើកម្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិក H នៅក្នុង ferromagnet មួយហៅថាខ្សែកោង Stoletov បង្ហាញថានៅសូន្យកម្លាំងវាលម៉ាញេទិក H = 0 ភាពជ្រាបនៃម៉ាញេទិកមាន រឿងតូចតាចμ₀; បន្ទាប់មក នៅពេលដែលអាំងតង់ស៊ីតេកើនឡើង ភាពជ្រាបចូលនៃម៉ាញេទិកកើនឡើងយ៉ាងលឿនដល់អតិបរមា μ max បន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះបន្តិចម្តងៗដល់សូន្យ។

អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ ferromagnets គឺជារូបវិទូ និងគីមីវិទូជនជាតិរុស្ស៊ី Alexander Stoletov ។ ឥឡូវនេះខ្សែកោងនៃការពឹងផ្អែកនៃការ permeability ម៉ាញេទិកលើកម្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិកមានឈ្មោះរបស់គាត់។

សម្ភារៈ ferromagnetic ទំនើបកំពុងស្វែងរក កម្មវិធីធំទូលាយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា៖ បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍ជាច្រើនគឺផ្អែកលើការប្រើប្រាស់របស់វា និងលើការប្រើប្រាស់បាតុភូតនៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុង វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ៖ ជំនាន់ដំបូងនៃកុំព្យូទ័រមានអង្គចងចាំនៅលើស្នូល ferrite ព័ត៌មានត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើកាសែតម៉ាញ៉េទិច ថាសទន់ និងថាសរឹង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោយមកទៀតនៅតែប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយត្រូវបានផលិតរាប់រយលានបំណែកក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការប្រើប្រាស់អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកក្នុងវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច

អេ ពិភពលោកទំនើបមានឧទាហរណ៍ជាច្រើននៃការប្រើប្រាស់ដែនម៉ាញេទិច ជាចម្បងនៅក្នុងវិស្វកម្មអគ្គិសនីថាមពល៖ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើង ប្រដាប់បំប្លែងវ៉ុល នៅក្នុងដ្រាយអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃឧបករណ៍ផ្សេងៗ ឧបករណ៍ និងយន្តការផ្សេងៗ ក្នុងបច្ចេកវិទ្យាវាស់ស្ទង់ និងវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗ។ ការដំឡើងរាងកាយសម្រាប់ការពិសោធន៍ ក៏ដូចជាមធ្យោបាយ ការការពារអគ្គិសនីនិងការបិទជាបន្ទាន់។

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងម៉ាស៊ីនបំលែង

នៅឆ្នាំ 1824 រូបវិទូ និងគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេស លោក Peter Barlow បានពិពណ៌នាអំពីម៉ូទ័រ unipolar ដែលគាត់បានបង្កើត ដែលបានក្លាយជាគំរូដើមនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចទំនើប។ ចរន្តផ្ទាល់. ការច្នៃប្រឌិតនេះក៏មានតម្លៃផងដែរព្រោះវាត្រូវបានធ្វើឡើងជាយូរមកហើយមុនពេលការរកឃើញនៃបាតុភូតនៃការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។

សព្វថ្ងៃនេះ ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើប្រាស់កម្លាំង Ampere ដែលធ្វើសកម្មភាពលើសៀគ្វីបញ្ជូនចរន្តនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក ដែលបណ្តាលឱ្យវាផ្លាស់ទី។

សូម្បីតែ ហ្វារ៉ាដេយ ដើម្បីបង្ហាញពីបាតុភូតនៃចរន្តម៉ាញ៉េទិចនៅឆ្នាំ 1831 ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការរៀបចំពិសោធន៍, ផ្នែកសំខាន់ដែល​ជា​ឧបករណ៍​ដែល​ឥឡូវ​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា toroidal transformer។ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍បំលែង Faraday នៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍បំលែងចរន្ត និងវ៉ុលទំនើបទាំងអស់ ដោយមិនគិតពីថាមពល ការរចនា និងវិសាលភាព។

លើសពីនេះ ហ្វារ៉ាដេយបានបញ្ជាក់ពីវិទ្យាសាស្ត្រ និងពិសោធន៍បានបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការបំប្លែង ចលនាមេកានិចទៅជាអគ្គិសនីដោយប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើង DC unipolar ដែលគាត់បានបង្កើត ដែលបានក្លាយជាគំរូនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង DC ទាំងអស់។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងដំបូង ចរន្តឆ្លាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកបង្កើតជនជាតិបារាំងឈ្មោះ Hippolyte Pixie ក្នុងឆ្នាំ 1832។ ក្រោយមកតាមការស្នើរសុំរបស់ Ampere វាត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយឧបករណ៍ប្តូរ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចទទួលបានចរន្តដោយផ្ទាល់ pulsating ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលប្រើគោលការណ៍នៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិកគឺផ្អែកលើការកើតឡើងនៃកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រនៅក្នុងសៀគ្វីបិទជិតដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដែលផ្លាស់ប្តូរ។ ក្នុងករណីនេះទាំង rotor ម៉ាញេទិកបង្វិលទាក់ទងទៅនឹងរបុំ stator ថេរនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងបច្ចុប្បន្នជំនួស ឬ rotor windings បង្វិលទាក់ទងទៅនឹងមេដែក stator ថេរ (នឹម) នៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើង DC ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលមានថាមពលខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 2013 សម្រាប់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Taishan ដោយក្រុមហ៊ុនចិន DongFang Electric អាចបង្កើតថាមពលបាន 1,750 MW ។

បន្ថែមពីលើម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទធម្មតានិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចដែលទាក់ទងនឹងការបំលែង ថាមពលមេកានិចក្នុង ថាមពលអគ្គិសនីហើយផ្ទុយមកវិញ មានអ្វីដែលគេហៅថាម៉ាស៊ីនភ្លើង magnetohydrodynamic និងម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការលើគោលការណ៍ផ្សេងគ្នា។

ការបញ្ជូនតនិងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

មេដែកអេឡិចត្រិច ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិក J. Henry បានក្លាយជាឧបករណ៍អគ្គិសនីដំបូងគេ និងជាអ្នកនាំមុខនៃកណ្តឹងអគ្គិសនីដែលធ្លាប់ស្គាល់។ ក្រោយមកទៀត ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានរបស់វា Henry បានបង្កើតឧបករណ៍បញ្ជូនអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលបានក្លាយជាឧបករណ៍ប្តូរស្វ័យប្រវត្តិដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងស្ថានភាពប្រព័ន្ធគោលពីរ។

Shure ថាមវន្តមីក្រូហ្វូនដែលប្រើនៅក្នុងគេហទំព័រស្ទូឌីយោវីដេអូ

នៅពេលបញ្ជូនសញ្ញាតេឡេក្រាមក្នុងចម្ងាយឆ្ងាយ ការបញ្ជូនតត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍បំពងសំឡេង DC ដោយប្តូរការតភ្ជាប់នៃថ្មខាងក្រៅនៃស្ថានីយកម្រិតមធ្យមសម្រាប់ការបញ្ជូនសញ្ញាបន្ថែមទៀត។

ក្បាលថាមវន្ត និងមីក្រូហ្វូន

នៅក្នុងបច្ចេកវិជ្ជាអូឌីយ៉ូទំនើប ឧបករណ៍បំពងសំឡេងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ សំឡេងដែលលេចឡើងដោយសារតែអន្តរកម្មនៃឧបករណ៏រំកិលដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍បំពងសំឡេងដែលចរន្តហូរ។ ប្រេកង់អូឌីយ៉ូជាមួយនឹងវាលម៉ាញេទិកនៅក្នុងគម្លាតនៃស្ថានីមួយ។ មេដែកអចិន្រ្តៃយ៍. ជាលទ្ធផល ឧបករណ៏រួមជាមួយនឹង diffuser ផ្លាស់ទី និងបង្កើតរលកសំឡេង។

មីក្រូហ្វូនថាមវន្តប្រើការរចនាដូចគ្នានឹងក្បាលថាមវន្តដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងមីក្រូហ្វូន ផ្ទុយទៅវិញ ឧបករណ៏រំកិលជាមួយឧបករណ៍បំពងសំឡេងខ្នាតតូចនៅក្នុងគម្លាតនៃមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍អចិន្រ្តៃយ៍យោលក្រោមឥទ្ធិពលនៃសញ្ញាសូរស័ព្ទ និងបង្កើតប្រេកង់សំឡេងអគ្គិសនី។ សញ្ញា។

ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

ទោះបីជាមានភាពសម្បូរបែបនៃឌីជីថលទំនើបក៏ដោយ។ ឧបករណ៍វាស់នៅក្នុងបច្ចេកវិជ្ជាវាស់វែង ឧបករណ៍នៃប្រភេទម៉ាញេទិក អេឡិចត្រិច អេឡិចត្រូឌីណាមិក ហ្វឺរ៉ូឌីណាមិក និងអាំងឌុចទ័រនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់។

ប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃប្រភេទខាងលើប្រើគោលការណ៍នៃអន្តរកម្មនៃដែនម៉ាញេទិក ឬមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយនឹងវាលនៃឧបករណ៏ដែលមានចរន្ត ឬស្នូល ferromagnetic ជាមួយវាលនៃឧបករណ៏ដែលមានចរន្ត ឬវាលម៉ាញេទិកនៃឧបករណ៏ដែលមានចរន្ត។

ដោយសារតែនិចលភាពទាក់ទងនៃប្រព័ន្ធរង្វាស់បែបនេះ ពួកវាអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់តម្លៃមធ្យមនៃអថេរ។