Oma krisis. Ang kwento kung paano natuklasan ni Georg Simon ang batas ni Ohm

Sanaysay

Batas ni Ohm. Kasaysayan ng pagtuklas. Iba't ibang uri ng batas ng Ohm.

1. Pangkalahatang pananaw sa batas ng Ohm.

2. Ang kasaysayan ng pagtuklas ng batas ni Ohm, isang maikling talambuhay ng siyentipiko.

3. Mga uri ng mga batas ng Ohm.

Itinatag ng batas ng Ohm ang ugnayan sa pagitan ng kasalukuyang lakas ako sa konduktor at potensyal na pagkakaiba (boltahe) U sa pagitan ng dalawang nakapirming punto (mga seksyon) ng konduktor na ito:

(1) Salik ng proporsyonalidad R, depende sa geometric at electrical properties ng conductor at sa temperatura, ay tinatawag na ohmic resistance o simpleng resistance ng isang partikular na seksyon ng conductor. Ang batas ng Ohm ay natuklasan noong 1826. pisiko G. Ohm.

Si Georg Simon Ohm ay ipinanganak noong Marso 16, 1787 sa Erlangen, sa pamilya ng isang namamanang mekaniko. Matapos makapagtapos ng paaralan, pumasok si Georg sa gymnasium ng lungsod. Ang Erlangen Gymnasium ay pinangangasiwaan ng unibersidad. Ang mga klase sa gymnasium ay itinuro ng apat na propesor. Si Georg, na nagtapos sa mataas na paaralan, noong tagsibol ng 1805 ay nagsimulang mag-aral ng matematika, pisika at pilosopiya sa Faculty of Philosophy ng Unibersidad ng Erlangen.

Matapos mag-aral ng tatlong semestre, tinanggap niya ang isang imbitasyon na pumalit sa isang guro sa matematika sa isang pribadong paaralan sa bayan ng Gottstadt sa Switzerland.

Noong 1811 bumalik siya sa Erlangen, nagtapos sa unibersidad at nakatanggap ng Ph.D. Kaagad pagkatapos ng pagtatapos mula sa unibersidad, inalok siya ng posisyon ng pribadong assistant professor sa departamento ng matematika ng parehong unibersidad.

Noong 1812 si Ohm ay hinirang na guro ng matematika at pisika sa isang paaralan sa Bamberg. Noong 1817, inilathala niya ang kanyang unang nakalimbag na gawain sa mga pamamaraan ng pagtuturo, "Ang pinakamainam na opsyon para sa pagtuturo ng geometry sa mga klase sa paghahanda." Nagsimulang magsaliksik ng kuryente si Om. Ibinatay ni Ohm ang kanyang instrumento sa pagsukat ng elektrikal sa disenyo ng mga balanse ng pamamaluktot ng Coulomb. Iniharap ni Ohm ang mga resulta ng kanyang pananaliksik sa anyo ng isang artikulo na pinamagatang "Paunang ulat sa batas ayon sa kung saan ang mga metal ay nagsasagawa ng contact electric." Ang artikulo ay nai-publish noong 1825 sa Journal of Physics and Chemistry, na inilathala ni Schweigger. Gayunpaman, ang expression na natagpuan at nai-publish ng Ohm ay naging hindi tama, na isa sa mga dahilan ng pangmatagalang hindi pagkilala nito. Matapos gawin ang lahat ng pag-iingat at inalis ang lahat ng posibleng pinagmumulan ng error nang maaga, nagsimula ang Om ng mga bagong sukat.

Ang kanyang sikat na artikulong "Kahulugan ng batas ayon sa kung saan ang mga metal ay nagsasagawa ng contact electric, kasama ang isang balangkas ng teorya ng voltaic apparatus at ang Schweigger multiplier," na inilathala noong 1826 sa Journal of Physics and Chemistry, ay lilitaw.

Noong Mayo 1827, "Theoretical Studies of Electric Circuits" volume ng 245 na pahina, na naglalaman ng ngayon ay theoretical reasoning ni Ohm sa mga electric circuit. Sa gawaing ito, iminungkahi ng siyentipiko na makilala ang mga de-koryenteng katangian ng isang konduktor sa pamamagitan ng paglaban nito at ipinakilala ang terminong ito sa pang-agham na paggamit. Natagpuan ni Ohm ang isang mas simpleng formula para sa batas ng isang seksyon ng isang de-koryenteng circuit na hindi naglalaman ng EMF: "Ang magnitude ng kasalukuyang sa isang galvanic circuit ay direktang proporsyonal sa kabuuan ng lahat ng mga boltahe at inversely proporsyonal sa kabuuan ng mga pinababang haba. . Sa kasong ito, ang kabuuang pinababang haba ay tinukoy bilang ang kabuuan ng lahat ng indibidwal na pinababang haba para sa mga homogenous na seksyon na may iba't ibang conductivity at magkakaibang cross-section."

Noong 1829, lumitaw ang kanyang artikulong "Isang Eksperimental na Pag-aaral ng Operasyon ng isang Electromagnetic Multiplier", kung saan inilatag ang mga pundasyon ng teorya ng mga instrumento sa pagsukat ng elektrikal. Dito iminungkahi ni Ohm ang isang yunit ng paglaban, kung saan pinili niya ang paglaban ng isang tansong wire na 1 talampakan ang haba at may isang cross section na 1 square line.

Noong 1830, lumitaw ang bagong pag-aaral ni Ohm, "Isang Pagtatangkang Gumawa ng Tinatayang Teorya ng Unipolar Conductivity."

Noong 1841 lamang naisalin ang gawa ni Ohm sa Ingles, noong 1847 sa Italyano, at noong 1860 sa Pranses.

Noong Pebrero 16, 1833, pitong taon pagkatapos ng publikasyon ng artikulo kung saan nai-publish ang kanyang pagtuklas, inalok si Ohm ng posisyon bilang propesor ng physics sa bagong organisadong Polytechnic School of Nuremberg. Sinimulan ng siyentipiko ang pananaliksik sa larangan ng acoustics. Binuo ni Ohm ang mga resulta ng kanyang acoustic research sa anyo ng isang batas, na kalaunan ay naging kilala bilang Ohm's acoustic law.

Ang mga pisikong Ruso na sina Lenz at Jacobi ang unang nakilala ang batas ng Ohm sa mga dayuhang siyentipiko. Nakatulong din sila sa kanyang internasyonal na pagkilala. Sa pakikilahok ng mga physicist ng Russia, noong Mayo 5, 1842, iginawad ng Royal Society of London si Ohm ng isang gintong medalya at inihalal siya bilang isang miyembro.

Noong 1845 siya ay nahalal bilang isang buong miyembro ng Bavarian Academy of Sciences. Noong 1849, inanyayahan ang siyentipiko sa Unibersidad ng Munich sa posisyon ng hindi pangkaraniwang propesor. Sa parehong taon, siya ay hinirang na tagapag-ingat ng koleksyon ng estado ng mga pisikal at matematikal na instrumento, habang sabay na naghahatid ng mga lektura sa pisika at matematika. Noong 1852, natanggap ni Ohm ang posisyon ng buong propesor. Namatay si Ohm noong Hulyo 6, 1854. Noong 1881, sa electrical engineering congress sa Paris, pinagkaisang inaprubahan ng mga siyentipiko ang pangalan ng yunit ng paglaban - 1 Ohm.

Sa pangkalahatan, ang relasyon sa pagitan ng ako At U nonlinear, ngunit sa pagsasanay palaging posible na isaalang-alang ito linear sa isang tiyak na hanay ng boltahe at ilapat ang batas ng Ohm; para sa mga metal at sa kanilang mga haluang metal ang hanay na ito ay halos walang limitasyon.

Ang batas ng Ohm sa anyo (1) ay may bisa para sa mga seksyon ng circuit na hindi naglalaman ng mga mapagkukunan ng emf. Sa pagkakaroon ng mga naturang mapagkukunan (baterya, thermocouple, generator, atbp.), Ang batas ng Ohm ay nasa anyo:

(2) - EMF ng lahat ng pinagmumulan na kasama sa isinasaalang-alang na seksyon ng circuit. Para sa isang closed circuit, ang batas ng Ohm ay tumatagal sa anyo: (3) - ang kabuuang paglaban ng circuit, katumbas ng kabuuan ng panlabas na pagtutol r at panloob na pagtutol ng pinagmumulan ng EMF. Ang paglalahat ng batas ng Ohm sa kaso ng isang branched chain ay ang panuntunan 2 ni Kirchhoff.

Ang batas ng Ohm ay maaaring isulat sa kaugalian na anyo, na nauugnay sa kasalukuyang density sa bawat punto ng konduktor j na may buong lakas ng electric field. Potensyal. lakas ng electric field E, na nilikha sa mga konduktor sa pamamagitan ng mga microscopic na singil (mga electron, ions) ng mga konduktor mismo, ay hindi maaaring suportahan ang nakatigil na paggalaw ng mga libreng singil (kasalukuyan), dahil ang gawain ng patlang na ito sa isang saradong landas ay zero. Ang kasalukuyang ay pinapanatili ng mga di-electrostatic na pwersa ng iba't ibang pinagmulan (inductive, chemical, thermal, atbp.), Na kumikilos sa mga pinagmumulan ng emf at maaaring kinakatawan bilang ilang katumbas na non-potential field na may intensity EST, tinatawag na third party. Ang kabuuang lakas ng field na kumikilos sa mga singil sa loob ng konduktor ay, sa pangkalahatan, ay katumbas ng E+ EST. Alinsunod dito, ang pagkakaiba ng batas ng Ohm ay may anyo:

o , (4) ay ang resistivity ng conductor material, at ang electrical conductivity nito.

Ang batas ng Ohm sa kumplikadong anyo ay may bisa din para sa sinusoidal quasi-stationary na mga alon:

(5)

saan z - kabuuang kumplikadong pagtutol:

, r– aktibong paglaban, at x- circuit reactance. Sa pagkakaroon ng inductance L at mga lalagyan SA sa isang circuit ng quasi-stationary current frequency.

Mayroong ilang mga uri ng batas ng Ohm.

patungkol sa takbo ng kwento. ayon sa unang bahagi, tulad ng alam natin, ang aming pangunahing paminta ay isang lagalag (aka isang nomad), na nagsimulang ihiwalay ang buong gulo. Along the way, in the plot, the jester and the Aztec stick their legs up, it's sad, but what can we do, meron pa tayong psycho prophet at ang nomad mismo sa stock. mag move on na tayo. Nang hindi masyadong mabilis, mag-wedge tayo sa isang plot mula sa warhead dito nang isang minuto. ang psycho mismo, sa isang lugar sa Mukhopopinsk sa kabilang bahagi ng isla, ay nagsimulang muling makuha ang lalagyan na may humanoid mula sa mga Koreano, habang ang huli ay labis na hindi nasisiyahan. Tinapos namin ang balangkas ng warhead sa katotohanan na ang pangunahing batang lalaki na singkit ang mata, ang scoundrel, ay natalo at ang psycho ay bumalik kasama ang kahon sa carrier ng sasakyang panghimpapawid. Balik tayo sa unang bahagi. kahon sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Sa buong paligid ay may pagmamadalian ng mga pusit na umaatake sa lahat ng nabubuhay na bagay at sinusubukan sa lahat ng posibleng paraan upang maibalik ang kanilang kapatid - nakaimpake sa isang kahon, dahil ang impeksyon sa nomad ay napunit ang pugad at ngayon ang pagkaing-dagat ay ganap na nawala ang bubong, at gayon din. ang takot. ang propeta, tulad ng pinakakalbo, na natural na nilulunok ang sarili sa mga lipas na fly agarics, tumalon sa eroplano at nagpasya sa sarili niyang mga mata upang alamin kung sino ang inilagay ng masamang bastard na ito sa dalawa niyang lalaki at para saan? kahit na sa simula ng serye, at lumipad patungo sa isla. nawala ang psycho sa isang lugar, which is the most interesting thing. ituloy natin. dumating ang isang lumilipad na core ng mga pusit at nagsimulang takutin ang lahat at lahat ng nasa sasakyang panghimpapawid. Bilang isang resulta, ang nomad ay nagpasok ng isang duyan sa kanila, nilunod ang lumilipad na core at ang sasakyang panghimpapawid mismo. lahat ng nakaligtas ay nakatakas sa rotorcraft. paalam titanic. Bilang isang resulta, ang nomad ay nag-drill sa lahat at tahimik na nawala. tingnan ang susunod na larawan. krisis 2. ang propeta, na nakabawi mula sa nakamamatay na dosis ng fly agarics at umakyat sa lahat ng mga piitan mula sa isang malaking hangover, sabay-sabay na namamahagi ng mga bituin mula sa langit at manna sa mga dayuhang mananakop. nauunawaan na ang mga bastos na ito ay partikular na naghukay. Sa huli, ang propeta ay pinalaya at sa wakas ay lumitaw siya sa liwanag ng araw sa isang lugar sa paligid ng New York. Well, kung gayon ito ay malinaw sa lahat. Ang epidemya ng swine flu ay hindi biro. 1 puntos. Oo, hinubad ng propeta ang kanyang suit, at ibinigay niya ito sa halos patay na si Alcatraz. kung naniniwala ka sa mga alingawngaw, ang propeta ay walang simpleng suit, ngunit ang pinakahuling pagbabago; samakatuwid, ito ay hindi isang katotohanan na tinanggal niya ito nang walang sakit. sa video, nang bumaril siya ng bala sa kanyang simboryo, nakita natin na ang propeta ay nakasuot ng pampitis na suit sa halip na isang suit, na tila hindi pinahintulutan siyang mag-fuse nang mahigpit sa suit. (Sinumang nanood ng mga video ay maingat na naaalala ang sandali nang tingnan ng mediko ang data ng kalahating patay na bangkay ni Alcatraz sa screen ay bumulalas - na ang suit ay talagang nagsasama sa balat at mga tisyu ng nagsusuot. Tila, ang parehong pampitis na iyon ay ang trump card ng propeta "upang tanggalin ang suit painlessly", ngunit upang masira ang mental na koneksyon sa suit, kailangan mong maglagay ng bala sa kalabasa, kung hindi man ay hindi makikilala ng suit ang bagong may-ari, iyon ay carrier). Then the whole game is ruled by Alcatraz (nakalimutan na ng lahat yung nomad and the psycho, kumbaga nag-agawan din sila ng stale fly agarics at naka-pin pa rin sila at napipiga sa kung saan) tapos na ang crisis 2, nagkakagulo na ang lahat, sa wakas nasira na ni Alcotraz ang tore at siya ay naging isang propeta. witchcraft, gayunpaman, o marahil ay natamaan niya ito sa kanyang ulo nang mahulog siya mula sa langit at ito ang ika-5 na pagdating na tumama sa kanya. Susunod ay ang pinakahihintay na krisis 3. Ang propeta ay Alcatraz din, o alam ng diyablo kung ano ang nasa lata na iyon. nakikita namin siya sa isang bakal na kabaong na nanginginig sa kombulsyon. Ang tanong ay kailan siya nagkaroon ng oras at sino ang gumulong sa kanya sa kabaong na ito? (malamang ay kumain na naman sila ng ilang lipas na fly agaric mushroom at sa wakas ay nakahanap sila ng ilang adventures para sa kanilang sarili) at pagkatapos, lumitaw si PSYCH nang personal! ang battered Briton ay tumanda nang malaki, namamaga sa mga lugar at lumangoy, at natural na naihasik na ang kanyang nano-suit sa isang lugar (parang matagal siyang hindi bibitawan ng miracle grass). Saan siya umaakyat sa lahat ng oras na ito? Okay, magpatuloy tayo sa paglalaro, tingnan ang balangkas, at ipakita ang mga puwang sa memorya. ngunit ang gulo ay nawala ang lagalag at hindi lumitaw sa ikatlong bahagi o sa pangatlo at wala ni isang pahiwatig (malamang ang fly agarics ay naging first-class) at paano tayo makakagawa ng konklusyon? kung i-play mo ang lahat ng mga bahagi, mayroong maraming mga hindi pagkakapare-pareho at pangkukulam, bagaman sa pangkalahatan ang larawan ay medyo pare-pareho mula simula hanggang matapos. pero nasaan na ang wave mo, nomad? personal kong opinyon. ang mga developer ay hindi nagmamadali sa hitsura ng nomad at iniwan ito para sa dessert, dahil nangyari na ito mula noong krisis sa warhead, at ibinigay na ang makina ng laro ay naging mas makapal at nakakuha ng lahat ng uri ng mga gadget sa isang teknikal na unibersal na sukat, mauunawaan mo na may posibilidad na ang mga developer ay magbobomba nito pagkatapos ng lahat ng nomad mula sa himala ng damo at fly agarics at ilalabas sa sariwang hangin sa susunod na yugto, na gayunpaman ay magbubunyag sa mundo kung saan ang kalungkutan na ito. of James Bond was, in the likeness of the next crisis in Warhead 2. and before that, mahuhulaan na lang natin kung anong kulay ng baboy ang ilalagay nila sa atin sa susunod.

Batas ni Ohm
German physicist na si Georg Ohm(1787 -1854) eksperimento na itinatag na ang kasalukuyang lakas I na dumadaloy sa isang homogenous na metal conductor (ibig sabihin, isang konduktor kung saan walang mga panlabas na puwersa ang kumikilos) ay proporsyonal sa boltahe U sa mga dulo ng konduktor:

I = U/R, (1)

kung saan R - .
Ang equation (1) ay nagpapahayag Batas ng Ohm para sa isang seksyon ng circuit(hindi naglalaman ng kasalukuyang pinagmumulan): Ang kasalukuyang nasa isang konduktor ay direktang proporsyonal sa inilapat na boltahe at inversely proporsyonal sa paglaban ng konduktor.
Ang seksyon ng circuit kung saan hindi kumikilos ang mga emf. (mga panlabas na puwersa) ay tinatawag na isang homogenous na seksyon ng chain, samakatuwid ang pagbabalangkas ng batas ng Ohm ay may bisa para sa isang homogenous na seksyon ng chain.
Tingnan ang higit pang mga detalye dito:
Ngayon isaalang-alang natin ang isang hindi pantay na seksyon ng circuit, kung saan ang epektibong emf. sa seksyon 1 - 2 tinutukoy namin ito ng Ε12, at inilapat sa mga dulo ng seksyon ng φ1 - φ2.
Kung ang kasalukuyang dumadaan sa mga nakatigil na conductor na bumubuo ng seksyon 1-2, kung gayon ang gawaing A12 ng lahat ng pwersa (panlabas at electrostatic) na isinagawa sa kasalukuyang mga carrier ay katumbas ng init na inilabas sa seksyon. Ang gawain ng mga puwersa na ginawa kapag inilipat ang singil Q0 sa seksyon 1-2:

A12 = Q0E12 + Q0(φ1 - φ2) (2)

E.m.f. Ang E12, tulad ko, ay isang scalar na dami. Dapat itong kunin alinman sa positibo o negatibong senyales, depende sa tanda ng gawaing isinagawa ng mga panlabas na puwersa. Kung ang e.m.f. nagpo-promote ng paggalaw ng mga positibong singil sa napiling direksyon (sa direksyon 1-2), pagkatapos ay E12 > 0. Kung ang emf. pinipigilan ang paggalaw ng mga positibong singil sa isang partikular na direksyon, pagkatapos ay E12Sa panahon ng t, ang init ay inilabas sa konduktor:

Q =I 2 Rt = IR(It) = IRQ0 (3)

Mula sa mga formula (2) at (3) nakukuha natin ang:

IR = (φ1 - φ2) + E12 (4)

saan

I = (φ1 - φ2 + E12) / R (5)

Ang ekspresyong (4) o (5) ay kumakatawan Batas ng Ohm para sa isang hindi magkakatulad na seksyon ng isang chain sa integral form, na isang pangkalahatang batas ng Ohm.
Kung walang kasalukuyang mapagkukunan sa seksyong ito ng circuit (E12 = 0), pagkatapos ay mula sa (5) dumating tayo sa batas ng Ohm para sa isang homogenous na seksyon ng circuit

I = (φ1 - φ2)/R = U / R

Kung ito ay sarado, pagkatapos ay ang mga napiling puntos 1 at 2 ay nag-tutugma, φ1 = φ2; pagkatapos ay mula sa (5) makuha namin Batas ng Ohm para sa isang closed circuit:

Ako = E/R,

kung saan ang E ay ang emf na kumikilos sa circuit, ang R ay ang kabuuang paglaban ng buong circuit. Sa pangkalahatan, ang R = r + R1, kung saan ang r ay ang panloob na paglaban ng kasalukuyang pinagmulan, ang R1 ay ang paglaban ng panlabas na circuit. Samakatuwid, ang batas ng Ohm para sa isang closed circuit ay magiging ganito:

I = E / (r+R1).

Kung ang circuit ay bukas, walang kasalukuyang sa loob nito (I = 0), pagkatapos ay mula sa batas ng Ohm (4) nakuha namin iyon (φ1 - φ2) = E12, i.e. Ang emf na kumikilos sa isang bukas na circuit ay katumbas ng potensyal na pagkakaiba sa mga dulo nito. Samakatuwid, upang mahanap ang emf. kasalukuyang pinagmulan, kinakailangang sukatin ang potensyal na pagkakaiba sa mga terminal nito na may bukas na circuit.
Mga halimbawa ng mga kalkulasyon gamit ang batas ng Ohm:



Ang krisis sa dot-com ay isang bubble ng ekonomiya at isang panahon ng haka-haka sa stock market at mabilis na pag-unlad ng Internet noong 1997-2001, na sinamahan ng mabilis na paglago sa paggamit ng huli ng negosyo at mga mamimili. Pagkatapos ay maraming kumpanya ng network ang lumitaw, isang makabuluhang bahagi nito ay nabigo. Ang pagkabangkarote ng mga startup tulad ng Go.com, Webvan, Pets.com, E-toys.com at Kozmo.com ay nagkakahalaga ng mga mamumuhunan ng $2.4 bilyon. Ang iba pang mga kumpanya tulad ng Cisco at Qualcomm ay nawalan ng malaking bahagi ng market capitalization ngunit nakabawi upang lumampas sa kanilang mga peak sa panahong iyon.

Dotcom bubble: paano nangyari?

Ang ikalawang kalahati ng dekada 1990 ay nakita ang pagsabog ng isang bagong uri ng ekonomiya kung saan ang mga pamilihan ng sapi, na naiimpluwensyahan ng venture capital at mga kumpanyang sinusuportahan ng IPO sa sektor ng Internet at mga kaugnay na lugar, ay nakaranas ng mataas na mga rate ng paglago. Ang terminong "dot-com" na nagpapakilala sa marami sa kanila ay tumutukoy sa mga komersyal na website. Ito ay isinilang bilang isang termino upang tukuyin ang mga kumpanyang may mga pangalan ng domain sa Internet na nagtatapos sa .com. Ang malalaking volume ng exchange trading ay pinalakas ng katotohanan na ito ay isang bagong industriya na may mataas na potensyal at kahirapan sa pagtatasa ng mga kalahok sa merkado. Ang kanilang dahilan ay ang mataas na pangangailangan para sa pagbabahagi sa sektor na ito mula sa mga mamumuhunan na naghahanap ng mga bagong bagay sa pamumuhunan, na humantong din sa muling pagsusuri ng maraming kumpanya sa industriyang ito. Sa kasagsagan nito, maging ang mga negosyong iyon na hindi kumikita ay naging mga kalahok sa stock exchange at lubos na pinahahalagahan, dahil ang kanilang mga tagapagpahiwatig ng pagganap sa karamihan ng mga kaso ay lubhang negatibo.

Noon pa noong 1996, nagbabala si Alan Greenspan, ang chairman noon ng Federal Reserve, laban sa "hindi makatwirang kagalakan," kung saan ang matalinong pamumuhunan ay pinalitan ng impulsive investing. 2000 Ang tech-heavy Nasdaq stock index ay umakyat sa higit sa 5,000, isang araw pagkatapos ng sunog na sell-off sa mga tech stock na nagmarka ng pagtatapos ng "bagong ekonomiya" na rally.

Mga hindi napapanatiling pamumuhunan

Ang pag-imbento ng Internet ay humantong sa isa sa mga pinakamalaking pagkagambala sa ekonomiya sa kasaysayan. Ang World Wide Web of Computers ay nagsimula noong unang bahagi ng gawaing pananaliksik noong 1960s, ngunit ito ay hindi hanggang sa paglikha ng World Wide Web noong 1990s na nagsimula itong malawak na pinagtibay at komersyalisado.

Sa sandaling napagtanto ng mga mamumuhunan at speculators na ang Internet ay lumikha ng isang ganap na bago at hindi pa nagagamit na internasyonal na merkado, ang mga IPO ng kumpanya ng Internet ay nagsimulang sumunod sa isa't isa nang sunud-sunod.

Ang isa sa mga tampok ng krisis sa dot-com ay kung minsan ang pagpapahalaga sa mga negosyong ito ay nakabatay lamang sa isang konseptong inilatag sa isang solong papel. Ang kaguluhan tungkol sa mga komersyal na posibilidad ng Internet ay napakahusay na ang bawat ideya na tila mabubuhay ay madaling makatanggap ng milyun-milyong dolyar sa pagpopondo.

Ang mga pangunahing prinsipyo ng teorya ng pamumuhunan tungkol sa pag-unawa kung kailan o kung ang isang negosyo ay kikita ay hindi pinansin sa maraming mga kaso dahil ang mga mamumuhunan ay nangangamba na mawala sa susunod na malaking hit. Handa silang mamuhunan ng malalaking halaga sa mga kumpanyang walang malinaw na plano sa negosyo. Ito ay nabigyang katwiran ng tinatawag na. dot-com theory: para mabuhay at lumago ang isang Internet enterprise, kailangan nito ng mabilis na pagpapalawak ng customer base nito, na sa karamihan ng mga kaso ay nangangahulugang malaking paunang gastos. Ang pahayag na ito ay napatunayang totoo ng Google at Amazon, dalawang lubhang matagumpay na kumpanya na tumagal ng ilang taon upang magpakita ng anumang tubo.

Hindi makatwiran na mga gastos

Marami sa mga bagong kumpanya ay gumastos ng pera na kanilang natanggap nang walang pag-iisip. Ang mga opsyon ay ginawang milyonaryo ang mga empleyado at executive sa araw ng IPO, at ang mga kumpanya mismo ay madalas na gumastos ng pera sa mga mararangyang ari-arian ng negosyo, dahil ang kumpiyansa sa "bagong ekonomiya" ay napakataas. Noong 1999, mayroong 457 paunang pampublikong alok sa Estados Unidos, karamihan sa mga ito ng mga kumpanya ng Internet at teknolohiya. Sa mga ito, 117 ang nagawang doblehin ang kanilang halaga sa unang araw ng pangangalakal.

Ang mga kumpanya ng komunikasyon tulad ng mga mobile network operator at Internet service provider ay nagsimulang mamuhunan nang malaki sa imprastraktura ng network dahil gusto nilang lumago sa mga pangangailangan ng bagong ekonomiya. Upang makapag-invest sa mga bagong teknolohiya ng network at makabili ng mga lisensya ng wireless network, kailangan ng malalaking pautang, na nag-ambag din sa paglapit ng krisis sa dot-com.

Paano naging dot bomb ang mga kumpanya ng .com

Ang Nasdaq Composite, isang index ng mga stock ng teknolohiyang ipinagpalit sa Wall Street, ay tumama sa mataas na 5,046.86 noong 2000, na nagdoble sa halaga nito noong nakaraang taon. Kinabukasan, nagsimulang bumagsak ang mga presyo ng stock at pumutok ang dot-com bubble. Isa sa mga direktang dahilan nito ay ang pagkumpleto ng antitrust case laban sa Microsoft, na idineklara na monopolyo noong Abril 2000. Inaasahan ito ng merkado, at sa 10 araw pagkatapos ng Marso 10, nawala ang index ng Nasdaq ng 10%. Ang araw pagkatapos ng mga opisyal na resulta ng pagsisiyasat ay inilabas, ang index ng teknolohiya ay nakaranas ng malaking intraday drop, ngunit bumalik. Gayunpaman, hindi ito tanda ng pagbawi. Ang Nasdaq ay napunta sa libreng pagkahulog dahil napagtanto ng mga namumuhunan na maraming hindi kumikitang mga bagong kumpanya ay talagang ganoon. Sa loob ng isang taon ng krisis sa dot-com, karamihan sa mga venture capital firm na sumuporta sa mga startup sa Internet ay nawala ang lahat ng kanilang pera at nabangkarote nang matuyo ang bagong pondo. Ang ilang mga mamumuhunan ay nagsimulang tumawag sa mga dating stellar na kumpanya na "mga tuldok na bomba" dahil nagawa nilang sirain ang bilyun-bilyong dolyar sa napakaikling panahon.

Noong Oktubre 9, 2002, ang Nasdaq ay tumama sa mababang 1,114.11. Ito ay isang napakalaki na 78% na pagkawala para sa index mula sa pinakamataas na 2.5 taon na ang nakaraan. Bilang karagdagan sa maraming mga tech startup, maraming kumpanya ng komunikasyon ang nahihirapan din dahil kailangan nilang bayaran ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pautang na kinuha nila upang mamuhunan sa imprastraktura ng network, na ang pagbabayad nito ay biglang naantala nang higit pa kaysa sa inaasahan.

Kasaysayan ng Napster

Sa legal na larangan, hindi lang ang Microsoft ang dot-com na napunta sa korte. Ang isa pang sikat na kumpanya ng teknolohiya noong panahong iyon ay itinatag noong 1999 at tinawag na Napster. Gumagawa siya ng isang application na nagbibigay-daan sa pagbabahagi ng digital music sa isang p2p network. Ang Napster ay itinatag ng 20-taong-gulang na si Sean Parker at dalawa sa kanyang mga kaibigan, at ang kumpanya ay mabilis na nakakuha ng katanyagan. Ngunit dahil sa mga paglabag sa copyright, halos agad itong nabulabog mula sa industriya ng musika at kalaunan ay nawala sa negosyo.

Multimillionaire hacker

Pinakamahusay na inilalarawan ni Kim Schmitz ang mga aksyon ng mga indibidwal na negosyante kaugnay ng krisis sa dot-com. Ang German hacker na ito ay naging multimillionaire sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba't ibang kumpanya sa Internet noong 1990s at kalaunan ay pinalitan ang kanyang apelyido sa Dotcom, isang tango sa kung ano ang nagpayaman sa kanya. Noong unang bahagi ng 2000, bago ang pagbagsak ng bagong ekonomiya, ibinenta niya ang TÜV Rheinland ng 80% ng kanyang mga bahagi sa DataProtect, na kanyang itinatag, na nagbigay ng mga serbisyo sa proteksyon ng data. Wala pang isang taon ay nabangkarote ang kumpanya. Noong 1990s, siya ang pangunahing pigura sa isang serye ng mga paniniwala para sa insider trading at paglustay na may kaugnayan sa kanyang mga negosyo sa teknolohiya.

Noong 1999, nagkaroon siya ng customized na Mercedes-Benz na, bukod sa maraming iba pang mga elektronikong gadget, ay may natatanging high-speed wireless Internet connection noon. Siya ang nagmaneho ng kotseng ito sa European Gumball Rally. kapag maraming tao sa mga mamahaling sasakyan ang nakikipagkumpitensya sa mga pampublikong kalsada. Nang ma-flat ang gulong ni Kimble (palayaw niya noon), isang bagong gulong ang pinalipad mula sa Germany sakay ng jet plane.

Nakaligtas siya sa mga epekto ng pag-crash ng dot-com at patuloy na naglunsad ng mga bagong startup. Noong 2012, inaresto siyang muli sa mga paratang na iligal niyang ipinamahagi ang naka-copyright na content sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Mega. Kasalukuyan siyang nakatira sa New Zealand sa kanyang $30 milyon na tahanan at naghihintay ng extradition sa Estados Unidos.

Natutunan ba ng mga mamumuhunan ang kanilang aralin?

Ang ilang kumpanya na inilunsad sa panahon ng dot-com bubble ay nakaligtas at naging mga tech giant tulad ng Google at Amazon. Gayunpaman, karamihan ay nabigo. Ang ilan sa mga negosyanteng kasangkot sa mga pakikipagsapalaran ay aktibo sa industriya at kalaunan ay lumikha ng mga bagong kumpanya, tulad ng nabanggit na Kim Schmitz at Napster's Sean Parker, na naging founding president ng Facebook.

Pagkatapos ng krisis sa dot-com, naging maingat ang mga mamumuhunan sa pamumuhunan sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran at bumalik sa pagsusuri ng mga makatotohanang plano. Gayunpaman, ang mga nakaraang taon ay nakakita ng ilang mga high-profile na IPO. Nang ang LinkedIn, isang social network para sa mga propesyonal, ay naging publiko noong Mayo 19, 2011, ang mga pagbabahagi nito ay agad na dumoble, na nakapagpapaalaala sa nangyari noong 1999. Ang kumpanya mismo ay nagbabala sa mga mamumuhunan na huwag maging masyadong maasahin sa mabuti. Ngayon, ang mga IPO ay isinasagawa ng mga kumpanyang ilang taon nang nagnenegosyo at may magandang prospect para sa kita, kung hindi pa kumikita. Ang isa pang IPO, noong 2012, ay inaasahan nang maraming taon. Ang unang isyu ng pagbabahagi ng Facebook ay ang pinakamalaki sa mga kumpanya ng teknolohiya at nagtakda ng rekord sa dami ng kalakalan at halaga ng itinaas na pamumuhunan, katumbas ng $16 bilyon.

Sa wakas

Ang dot-com bubble noong 1990s at unang bahagi ng 2000s ay nailalarawan sa pamamagitan ng bagong teknolohiya na lumikha ng isang bagong merkado na may maraming potensyal na produkto at serbisyo, at lubos na oportunistang mamumuhunan at negosyante na nabulag ng mga naunang tagumpay. Mula noong pag-crash, ang mga kumpanya at merkado ay naging mas maingat pagdating sa pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya. Gayunpaman, ang kasalukuyang katanyagan ng mga mobile device tulad ng mga smartphone at tablet, ang halos walang limitasyong mga kakayahan nito, at ilang matagumpay na IPO ay nagbubukas ng pinto sa isang buong henerasyon ng mga kumpanya na gustong gamitin ang bagong market na ito. Ang tanong, mas magiging matalino ba ang mga mamumuhunan at negosyante sa pagkakataong ito upang maiwasan ang paglikha ng pangalawang dot-com bubble?

Ang batas ng Ohm ay mukhang napakasimple na ang mga paghihirap na kailangang lampasan sa pagtatatag nito ay hindi napapansin at nakalimutan. Ang batas ng Ohm ay hindi madaling subukan at hindi dapat kunin bilang isang malinaw na katotohanan; Sa katunayan, para sa maraming mga materyales na ito ay hindi totoo.

Ano nga ba ang mga paghihirap na ito? Hindi ba posible na suriin kung ano ang nagagawa ng pagbabago sa bilang ng mga elemento ng isang voltaic column sa pamamagitan ng pagtukoy ng kasalukuyang sa iba't ibang bilang ng mga elemento?

Ang katotohanan ay kapag kumuha kami ng ibang bilang ng mga elemento, binabago namin ang buong circuit, dahil ang mga karagdagang elemento ay mayroon ding karagdagang pagtutol. Samakatuwid, ito ay kinakailangan upang makahanap ng isang paraan upang baguhin ang boltahe nang hindi binabago ang baterya mismo. Bilang karagdagan, ang iba't ibang mga kasalukuyang halaga ay nagpapainit sa wire sa iba't ibang mga temperatura, at ang epektong ito ay maaari ring makaapekto sa kasalukuyang lakas. Nalampasan ni Ohm (1787-1854) ang mga paghihirap na ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa phenomenon ng thermoelectricity, na natuklasan ni Seebeck (1770-1831) noong 1822.

Ang kababalaghan ay sinusunod kapag ang isang junction na gawa sa dalawang magkaibang mga materyales ay pinainit: ang isang maliit na boltahe ay nasasabik, na maaaring lumikha ng isang kasalukuyang. Natuklasan ni Seebeck ang epektong ito sa pamamagitan ng pag-eksperimento sa antimony at bismuth plates, at gumamit ng coil na may malaking bilang ng mga liko, sa loob kung saan ipinasok ang isang maliit na magnet, bilang kasalukuyang detector. Nakita lamang ni Seebeck ang pagpapalihis ng magnet nang pinindot niya ang mga plato gamit ang kanyang mga kamay, at hindi nagtagal ay napagtanto na ang epekto ay dulot ng init ng kanyang kamay. Pagkatapos ay sinimulan niyang painitin ang mga lamina gamit ang lampara at nakakuha ng mas malaking paglihis. Hindi lubos na naunawaan ni Seebeck ang epekto na natuklasan niya at tinawag itong "magnetic polarization."

Ginamit ni Ohm ang thermoelectric effect bilang pinagmumulan ng electromotive force. Sa isang pare-pareho ang pagkakaiba sa temperatura, ang boltahe ng thermocouple ay dapat na napaka-stable, at dahil ang kasalukuyang ay mababa, walang kapansin-pansin na pag-init ang dapat mangyari. Alinsunod sa mga pagsasaalang-alang na ito, gumawa si Ohm ng isang instrumento na, tila, ay dapat ituring na unang tunay na instrumento para sa pananaliksik sa larangan ng kuryente. Bago ito, mga crude instruments lang ang ginamit.

Ang itaas na cylindrical na bahagi ng Ohm device ay isang kasalukuyang detector - balanse ng pamamaluktot, ab at a" b" - mga thermoelement na gawa sa dalawang wire na tanso na ibinebenta sa isang transverse bismuth rod; m at m" - mga tasang may mercury, kung saan maaaring ikonekta ang mga thermocouple. Ang isang konduktor ay konektado sa mga tasa, na ang mga dulo nito ay hinuhubaran sa bawat oras bago ilubog sa mercury.

Alam ni Om ang kahalagahan ng kadalisayan ng mga materyales. Iningatan niya ang junction a sa kumukulong tubig, at ibinagsak ang junction a sa pinaghalong yelo at tubig at naobserbahan ang pagpapalihis ng galvanometer.

Ang tipikal na German thoroughness at atensyon sa detalye ng Ohm ay maaaring ihambing sa halos batang sigasig na ipinakita ni Faraday sa kanyang trabaho. Sa pisika, ang parehong mga diskarte ay kinakailangan: ang huli ay karaniwang nagbibigay ng lakas sa pag-aaral ng isang tanong, at ang una ay kinakailangan upang maingat na pag-aralan ito at bumuo ng isang mahigpit na teorya batay sa tumpak na mga resulta ng dami.

Gumamit si Ohm ng walong piraso ng tansong kawad na may iba't ibang haba bilang konduktor. Sa una ay hindi siya nakakuha ng mga reproducible na resulta, ngunit makalipas ang isang linggo ay tila inayos niya ang instrumento at nakakuha ng isang serye ng mga pagbabasa para sa bawat isa sa mga konduktor. Ang mga pagbasang ito ay ang mga anggulo ng twist ng suspension thread kung saan bumalik ang arrow sa zero. Ipinakita ng Ohm na sa tamang pagpili ng mga constants A at B, ang haba x at ang anggulo ng twist X ng thread ay nauugnay sa kaugnayan X = (A / B+ z)

Maaari mong ilarawan ang kaugnayang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng x laban sa 1/X.

Inulit ni Ohm ang kanyang eksperimento sa brass wire at nakuha ang parehong resulta na may ibang halaga ng A at parehong halaga ng B. Kinuha niya ang mga temperatura na 0 at 7.5 ° ayon sa Reaumur (9.4 ° C) para sa mga thermoelement junction at nalaman na ang mga deviation nabawasan siya ng humigit-kumulang 10 beses.

Kaya, kung ipagpalagay natin na ang boltahe na ginawa ng aparato ay proporsyonal sa pagkakaiba ng temperatura - tulad ng alam natin ngayon ay humigit-kumulang totoo - kung gayon ito ay lumalabas na ang kasalukuyang ay proporsyonal sa boltahe na ito. Ipinakita rin ng Ohm na ang kasalukuyang ay inversely proportional sa isang tiyak na dami depende sa haba ng wire. Tinawag ito ng Ohm na paglaban, at dapat itong ipagpalagay na ang dami B ay kumakatawan sa paglaban ng natitirang bahagi ng circuit.

Kaya ipinakita ni Ohm na ang kasalukuyang ay proporsyonal sa boltahe at inversely proporsyonal sa impedance ng circuit. Ito ay isang napakasimpleng resulta para sa isang kumplikadong eksperimento. Hindi bababa sa kung paano ito dapat mukhang sa amin ngayon.

Iba ang iniisip ng mga kasabayan ni Ohm, lalo na ang kanyang mga kababayan: marahil ay ang pagiging simple ng batas ni Ohm ang pumukaw sa kanilang hinala. Nakaranas si Om ng mga paghihirap sa kanyang karera at nangangailangan; Lalong nanlumo si Om sa katotohanang hindi kinikilala ang kanyang mga gawa. Para sa kredito ng Great Britain, at lalo na ng Royal Society, dapat sabihin na ang gawa ni Ohm ay nakatanggap ng karapat-dapat na pagkilala doon. Si Om ay kabilang sa mga dakilang tao na ang mga pangalan ay madalas na nakasulat sa maliliit na titik: ang pangalang "om" ay ibinigay sa yunit ng paglaban.

G. Linson "Mga Mahusay na Eksperimento sa Physics"