物理知識知道點

出版時間:2012-3  出版社:安徽師范大學出版社  作者:王建國 編  頁數(shù):152  

前言

  “電”一詞在西方是從希臘文“琥珀”一詞轉(zhuǎn)意而來的,在中國則是從雷閃現(xiàn)象中引出來的。自然界的閃電是電的一種現(xiàn)象,電是一種自然現(xiàn)象,是一種能量。電是像電子和質(zhì)子這樣的亞原子粒子之間產(chǎn)生排斥力和吸引力的一種屬性。它是自然界四種基本相互作用之一?! ¢W電開天辟地的力量讓古代的人們對電都充滿了畏懼和好奇,因此人們渴望了解電的實質(zhì),吸引著人們?nèi)パ芯侩?。公?600年,英國醫(yī)生吉爾伯特(1544-1603)做了多年的實驗,發(fā)現(xiàn)了“電力”、“電吸引”等許多現(xiàn)象,并最先使用了“電力”、“電吸引”等專用術語,因此許多人稱他是電學研究之父??茖W家們在摸索中進入電學世界,不斷積累經(jīng)驗,加深著對電的認識,到18世紀中葉,人們對電的研究逐漸蓬勃開展?! ?746年,萊頓大學教授繆森布魯克發(fā)明了一種存貯靜電的瓶子,這就是后來很有名的“萊頓瓶”。1752年,在大洋彼岸的美洲,電學家富蘭克林通過著名的風箏實驗,“捕捉天電”,證明天空的閃電和地面上的電是一回事,進一步揭示了電的性質(zhì),并提出了電流這一術語。1800年春季,伏打發(fā)明了著名的“伏打電池”。伏打電池的發(fā)明使人們第一次獲得了可以人為控制的持續(xù)電流,為今后進行電流現(xiàn)象的研究提供了物質(zhì)基礎,也為電流效應的應用打開了前景,并很快成為進行電磁學和化學研究的有力工具。電學就這樣在這些科學家們的奇思妙想中一步步走向成熟?!  ?/pre>

內(nèi)容概要

  《物理知識知道點:走進電學世界》是一本介紹各種電學現(xiàn)象和電學知識的科普書籍,書中用語淺顯易懂,內(nèi)容上突出了趣味性和科普性,圖文并茂,更有助于引導廣大青少年朋友愛上電學科學,進入電學世界,研究和發(fā)現(xiàn)新的科學知識。

書籍目錄

電的基本常識古人對電的認識研究雷電的先驅(qū)雷電生成之謎帶電的魚什么是電電的類型和起電方式超導電性及其理論超導體和超導量子干涉儀認識導體和絕緣體庫侖定律電和電磁磁鐵、磁力和磁場有趣的磁力線電與磁的關系感應電動勢的方向電流效應莫爾斯和莫爾斯電碼法拉第和楞次的發(fā)現(xiàn)馬可尼和無線電愛迪生與白熾燈磁懸浮列車電子工業(yè)和電子管時代認識半導體磁電子隨機儲存器磁電子學與磁光子學光電子計算機紅外技術人工智能電源世界認識電源改變電壓的變壓器形形色色的蓄電池認識手機電池環(huán)保的太陽能電池家用電器面面觀彩電空凋洗衣機小家電電動類電器留聲機視聽設備新產(chǎn)品面面觀新概念家電吸塵器電子游戲智能產(chǎn)品說說安全用電有意思的電學實驗

章節(jié)摘錄

  假如把光子學與電子學進行比較,就可以看出,兩者既有相似之處,又有不同之處。就相似之點來說,例如,它們分別從電學和光學發(fā)展出來,電子技術和光子技術又在相同的領域(如通信等)中先后得到相似的應用。就不同之處說,電子具有靜質(zhì)量和電荷,而光子的靜質(zhì)量和電荷都為零,因而光子的抗干擾性好,也不受電磁干擾,傳輸速度快,不像電子受電阻電容的時間常數(shù)限制,光子器件比電子器件的使用頻率高、頻帶寬度寬、容納信息量大、開關時間短。例如,光通信容量就遠遠超過電通信,磁光碟的信息密度也高于一般磁盤的信息密度。這些與電子學的不同之處,其中許多都既是光子學的特點,也是光子學的優(yōu)點?! ∧敲?,同磁電子學相比較,磁光子學又是如何呢?  磁電子學是在巨磁電阻效應的基礎上發(fā)展起來的,而作為磁光子學發(fā)展基礎的巨磁光效應的情況又如何呢?現(xiàn)在就用已初步觀測到的巨磁光效應的法拉第磁光旋轉(zhuǎn)效應和克爾磁光效應來加以介紹。法拉第磁光旋轉(zhuǎn)效應是指線偏振光通過透光(透明)的物質(zhì)時,如果對這物質(zhì)加上與光傳送方向相平行的外磁場,則線偏振光的偏振方向?qū)a(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)角度的大小與磁場的強度和透光物質(zhì)的磁光性質(zhì)有關。光的線偏振是指光的電矢量的振動方向不變的現(xiàn)彖??藸柎殴庑D(zhuǎn)效應常稱克爾磁光效應,是指線偏振光照射到不透光的物質(zhì)時,如果對這物質(zhì)加上外磁場,則其反射光的偏振方向?qū)a(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)角度的方向和大小與外加磁場的方向和強度及反射物質(zhì)的磁光性質(zhì)有關。這兩種磁光效應都已在正投光學中得到應用,如光調(diào)制器和光隔離器等。但是在一般磁光材料中,這兩種磁光效應都較小,法拉第旋轉(zhuǎn)效應的單位長度旋轉(zhuǎn)角都小于1度/微米,克爾效應的旋轉(zhuǎn)角都小于1度。但是在20世紀90年代以后,觀測到少數(shù)磁光材料具有更高的磁光效應,例如磁光碟。這里把“光碟”和“磁盤”更加區(qū)分開,也是目前相關科技界的看法?!  ?/pre>

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