Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


HÌNH ẢNH SINH THÁI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Stoletov Alexander Grigorievich

Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Stoletov Alexander Grigorievich
Alexander Grigorievich Stoletov
(1839-1896).

Alexander Grigoryevich Stoletov sinh ngày 29 tháng 10 (1839 tháng XNUMX) năm XNUMX, trong gia đình một thương gia nghèo ở Vladimir. Cha của anh, Grigory Mikhailovich, sở hữu một cửa hàng tạp hóa nhỏ và một xưởng may quần áo da. Ngôi nhà có một thư viện tốt, và Sasha, đã học đọc từ năm bốn tuổi, đã bắt đầu sử dụng nó từ rất sớm. Ở tuổi lên năm, anh ấy đã đọc khá thoải mái.

Alexander lớn lên như một cậu bé mỏng manh, ốm yếu và đọc sách trở thành thú tiêu khiển yêu thích của anh. Khi còn nhỏ, ông đã làm quen với các tác phẩm của Pushkin, Lermontov, Gogol, Zhukovsky và các nhà văn Nga khác. Dưới ảnh hưởng của họ, anh bắt đầu viết những bài thơ dành riêng cho các lễ kỷ niệm khác nhau của gia đình. Sau đó, trong phòng tập thể dục, cùng với các đồng chí của mình, anh xuất bản một tập nhật ký viết tay, nơi anh xuất bản cuốn tự truyện "Những kỷ niệm của tôi".

Ngoài Sasha, trong gia đình còn có XNUMX người con nữa. Dưới sự ảnh hưởng của anh trai Nikolai, Sasha bắt đầu học tiếng Pháp và sớm, không thể nhận biết, đọc và nói khá thành thạo. Cùng với chị gái Varenka, anh ấy tham gia vào âm nhạc và yêu thích nó đến nỗi anh ấy bắt đầu suy nghĩ về việc liệu mình có nên trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp hay không. Âm nhạc trở thành người bạn đồng hành tốt của Stoletov trong suốt cuộc đời. Anh ấy thường nghỉ ngơi bên cây đàn piano sau một bài giảng khó hoặc làm việc chăm chỉ trong phòng thí nghiệm.

Năm 1849, Alexander nhập học tại Nhà thi đấu Vladimir, nơi ông tốt nghiệp năm 1856. Trong những năm học cuối cùng tại phòng tập thể dục, các khuynh hướng của Alexander đã được xác định rõ ràng. Môn học yêu thích của anh ấy là toán học và đặc biệt là vật lý.

Vào mùa thu cùng năm, 1856, Stoletov được ghi danh vào Khoa Vật lý và Toán học của Đại học Moscow với tư cách là một sinh viên "quốc doanh", tức là nhận được học bổng của nhà nước.

Stoletov sống trong cảnh nghèo khó, có ít tiền, nhưng, mặc dù vậy, anh ta rất miễn cưỡng đồng ý tham gia các bài học và bản dịch riêng, vì tin rằng những lớp học bổ sung này khiến anh ta mất tập trung vào khoa học. Tất cả thời gian thuộc về và chỉ được trao cho cô ấy!

Năng lực khoa học vượt trội, lòng yêu mến tri thức của Alexander đã được các giáo viên chú ý và đánh giá cao. Năm 1860, Stoletov tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường đại học, và ngay lập tức ban lãnh đạo khoa bắt đầu ồn ào về việc để ứng viên trẻ này ở lại trường. Nhưng yêu cầu bị từ chối.

Chỉ vào ngày 5 tháng 1861 năm 16, sự cho phép được chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến. Trong thời gian trôi qua, Stoletov đã cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi thạc sĩ, và vào ngày 1862 tháng XNUMX, anh ta đệ đơn lên hiệu trưởng. Kỳ thi đã thành công tốt đẹp, nhưng việc bảo vệ luận án bất ngờ bị hoãn lại. Các giáo sư K. A. và S. A. Rachinsky đã tặng một học bổng cho trường đại học vì đã cử một ứng viên xứng đáng đi công tác nước ngoài trong hai năm. Sự lựa chọn rơi vào tay Stoletov, và vào mùa hè năm XNUMX, ông rời Moscow.

Alexander đã dành ba năm ở nước ngoài. Ông đã học ở Heidelberg, Göttingen và Berlin cùng với Kirchhoff, Helmholtz, Weber, Magnus và các nhà khoa học nổi tiếng khác. Nghiên cứu như luôn luôn quên mình. Kirchhoff gọi Stoletov là học trò tài năng nhất của mình.

Ở nước ngoài, Alexander Grigorievich đã hoàn thành công trình khoa học đầu tiên của mình. Cùng với K. A. Rachinsky, ông đã cố gắng xác định xem liệu đặc tính điện môi của môi trường mà nam châm hoặc vật dẫn dòng điện được nhúng có ảnh hưởng đến tương tác giữa chúng hay không. Kết quả là âm tính. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đặc tính điện môi của môi trường không ảnh hưởng đến độ lớn của tương tác điện từ.

Vào tháng 1866 năm XNUMX, Stoletov trở về quê hương của mình, và năm sau đó, ông nhận được một vị trí như một giáo viên vật lý toán học và địa lý vật lý tại Đại học Moscow. Các sinh viên thích cô giáo trẻ mới. Các bài giảng của Stoletov chứa đầy nhiều tình tiết thú vị giúp giải thích những điểm khó hiểu, gây tranh cãi, để bộc lộ đầy đủ hơn chủ đề của thông điệp.

Cuối cùng, Stoletov nhận luận án thạc sĩ của mình. Nó được dành cho "vấn đề chung của tĩnh điện", về giải pháp mà nhiều nhà khoa học phải vật lộn. Ý nghĩa của nó như sau.

Nếu một vật dẫn khác được đưa đến một vật dẫn không tích điện, chẳng hạn, mang điện tích âm, thì các điện tích sẽ xuất hiện trên vật dẫn thứ nhất: ở phía gần vật nhất mang điện - dương, ở phía ngược lại - âm. Đến lượt nó, các điện tích cảm ứng này tác động lên vật dẫn mang điện và các điện tích trên nó được phân phối lại. Sự phân bố lại các điện tích này đến lượt nó sẽ gây ra sự thay đổi trong sự phân bố điện tích trên vật dẫn kia, v.v. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi cân bằng tĩnh điện được thiết lập giữa hai vật dẫn. Nhiệm vụ này rất khó khăn và chỉ có hai nhà khoa học xoay sở để đối phó với nó - Morphy và J. Thomson. Stoletov muốn giải quyết nó ở dạng tổng quát nhất: trong trường hợp tương tác của bất kỳ số lượng dây dẫn tùy ý nào.

Và anh ấy đã giải quyết được vấn đề này. Tháng 1869 năm XNUMX, Stoletov bảo vệ xuất sắc luận án thạc sĩ và được phong hàm phó giáo sư.

Những đêm mất ngủ, làm việc quá sức và căng thẳng thần kinh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhà khoa học trẻ. Anh ta ngã bệnh và phải nằm viện khoảng một năm. Anh ta bị cấm đọc, viết, tham gia vào bất kỳ loại hoạt động trí óc nào. Đó là giai đoạn đau khổ nhất trong cuộc đời của Stoletov. Cuối cùng, một hội đồng giáo sư cho phép ông bắt đầu dạy học sinh. Và ngay lập tức mọi khuyến cáo của bác sĩ để dành sức khỏe của họ bị lãng quên, Alexander Grigorievich lại hoàn toàn cống hiến hết mình cho các hoạt động sư phạm và khoa học.

Vào thời điểm đó, Đại học Moscow, giống như các cơ sở giáo dục đại học khác ở Nga, không có phòng thí nghiệm vật lý. Để thực hiện nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học Nga buộc phải ra nước ngoài. Stoletov tự đặt cho mình mục tiêu tạo ra một phòng thí nghiệm như vậy. Toàn bộ năm 1870 được dành cho nỗ lực thành lập phòng thí nghiệm vật lý đầu tiên ở Nga.

Các nghiên cứu về khoa học lấy đi của Alexander Grigorievich mọi lúc theo ý mình. Ông vẫn độc thân trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Năm 1871, Stoletov bắt đầu làm luận án tiến sĩ của mình. Bây giờ ông quan tâm đến tính chất từ ​​của sắt. Biết chúng là rất quan trọng cho việc thực hành. Kỹ thuật điện tại thời điểm đó vẫn chưa phải là một khoa học. Việc tạo ra một máy điện tốt đã có trước vô số thí nghiệm về việc lựa chọn các kích thước thiết kế tối ưu. Và một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của kỹ thuật điện là tìm ra cách sắt từ hóa.

Cho đến khi phòng thí nghiệm sẵn sàng, Stoletov ra nước ngoài. Anh ấy chỉ dành bốn tháng trong phòng thí nghiệm của Kirchhoff ở Heidelberg, nhưng anh ấy đã làm được rất nhiều điều. Ông suy nghĩ kỹ và thiết kế một bộ máy để nghiên cứu các tính chất từ ​​tính của sắt, và tiến hành tất cả các thí nghiệm theo kế hoạch. Những kết quả quan trọng mà Stoletov thu được đã mang lại cho những người tạo ra động cơ điện và máy nổ chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề mà họ phải đối mặt.

Năm 1872, Stoletov bảo vệ thành công luận án tiến sĩ "Nghiên cứu chức năng từ hóa của sắt mềm" và năm sau đó ông được chấp thuận làm giáo sư bình thường tại Đại học Tổng hợp Matxcova.

Vào mùa thu năm 1872, một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra: cuối cùng, một phòng thí nghiệm vật lý đã được mở tại trường đại học, để xây dựng mà Stoletov đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Đây là phòng thí nghiệm vật lý nghiên cứu và giảng dạy đầu tiên ở Nga. Giờ đây, các nhà khoa học Nga đã không phải ra nước ngoài để tiến hành các thí nghiệm cần thiết!

Bắt đầu công việc thử nghiệm đầu tiên của mình tại nhà và Stoletov. Ông đã thiết lập một thí nghiệm được hình thành từ lâu để xác định mối quan hệ giữa các đơn vị tĩnh điện và điện từ. Hệ số tỉ lệ hóa ra gần với tốc độ ánh sáng. Điều này không chỉ cho thấy rằng ánh sáng cũng là một hiện tượng điện từ, mà còn là một sự xác nhận gián tiếp về tính đúng đắn của lý thuyết Maxwell, điều mà nhiều nhà khoa học thời bấy giờ không công nhận.

Stoletov mở rộng cửa phòng thí nghiệm của mình cho các nhà vật lý làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học khác ở Nga. Alexander Grigorievich thực hiện rất nhiều công việc phổ biến trong Hội những người yêu thích Khoa học Tự nhiên, trong đó ông là thành viên không thể thiếu, thuyết trình công khai tại Bảo tàng Bách khoa, đăng các bài báo khoa học phổ biến trên các tạp chí dành cho những người không chuyên. Anh ấy muốn giới thiệu khoa học đến càng nhiều người càng tốt.

Sau tác phẩm "Chức năng từ hóa của sắt", tên tuổi của Stoletov được biết đến rộng rãi ở nước ngoài. Năm 1874, ông được mời tham dự lễ kỷ niệm nhân dịp khai trương phòng thí nghiệm vật lý tại Đại học Cambridge. Năm 1881, Stoletov đã đại diện đầy đủ cho nền khoa học Nga tại Đại hội thợ điện thế giới lần thứ nhất ở Paris. Ông là nhà vật lý Nga đầu tiên tham gia đại hội quốc tế.

Tại đại hội, Stoletov đã báo cáo về công trình nghiên cứu xác định hệ số tỉ lệ giữa đơn vị tĩnh điện và điện từ, tham gia tích cực vào việc lựa chọn đơn vị đo điện. Theo gợi ý của nhà khoa học của chúng tôi, đơn vị đo điện trở ohm và tiêu chuẩn của điện trở đã được phê duyệt.

Năm 1888, Alexander Grigorievich bắt đầu nghiên cứu về hiệu ứng quang điện, được phát hiện trước đó một năm bởi Hertz. Những nghiên cứu này đã mang lại cho Stoletov sự nổi tiếng trên thế giới. Chúng kéo dài hai năm: từ tháng 1888 năm 1890 đến tháng XNUMX năm XNUMX, và người ta chỉ có thể tự hỏi đã làm được bao nhiêu trong thời gian này bởi một người chủ yếu làm công việc giảng dạy.

Sau khi lặp lại các thí nghiệm của Hertz, Wiedemann, Ebert và Galvaks, Alexander Grigoryevich sau đó đã phát triển một kỹ thuật mới giúp xây dựng lý thuyết định lượng về hiệu ứng quang điện.

Với sự trợ giúp của thiết lập mà ông đã phát triển, Stoletov đã nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của hiệu ứng quang điện. Dựa vào kết quả thí nghiệm của mình, ông rút ra các kết luận sau: điều kiện cần thiết để có hiệu ứng quang điện là sự hấp thụ ánh sáng của vật liệu làm catốt; mỗi phần tử của bề mặt catốt tham gia vào hiện tượng một cách độc lập với các phần tử khác; Hiện tượng hiệu ứng quang điện thực tế là không quán tính. Bằng cách thay đổi điện áp trên các điện cực, Stoletov thu được đặc tính điện áp hiện tại của tế bào quang điện: dòng quang tăng khi tăng điện áp giữa các điện cực, và dòng điện nhỏ tỷ lệ với điện áp; Bắt đầu từ một giá trị điện áp nhất định, dòng quang thực tế không thay đổi khi tăng điện áp, tức là dòng quang có xu hướng bão hòa.

Tự tin rằng giá trị của dòng quang chắc chắn có liên quan đến sự chiếu sáng, Stoletov tiến hành một loạt thí nghiệm để thiết lập sự phụ thuộc này. Bằng cách thay đổi cường độ ánh sáng của nguồn, ông nhận thấy rằng cường độ của dòng quang bão hòa tỷ lệ với thông lượng ánh sáng tới trên catốt.

Trong các thí nghiệm của mình, nhà khoa học đã tiến gần đến việc thiết lập quy luật phóng điện trong chất khí. Lý thuyết về các hiện tượng như vậy được xây dựng bởi nhà vật lý người Anh Townsend, sử dụng kết quả thu được của Stoletov. Townsend đưa ra định luật do Stoletov khám phá về sự phụ thuộc của cường độ hiện tại của phóng điện không tự duy trì vào áp suất với cái tên "Hiệu ứng Stoletov", theo đó ông đã đi vào tài liệu khoa học thế giới. Năm 1889, Stoletov đến Paris tham dự Đại hội thợ điện quốc tế lần thứ II, các nhà khoa học từ tất cả các nước đã tôn vinh ông là một trong những nhà vật lý kiệt xuất nhất của thời đại chúng ta.

Vào đầu năm 1893, ba viện sĩ Chebyshev, Bredikhin và Beketov đã đề cử Stoletov là thành viên của cơ quan khoa học cao nhất của đất nước. Bất chấp danh tiếng thế giới của nhà khoa học, chủ tịch của học viện, Đại công tước Konstantin, không cho phép ứng cử viên của Stoletov. Anh trai phẫn nộ của Alexander Grigoryevich, Nikolai, tướng quân và anh hùng của Shipka, hỏi chủ tịch học viện tại sao lại tự tay gạch tên Stoletov khỏi danh sách ứng viên. "Anh trai của bạn có một tính cách không thể," Grand Duke trả lời một cách bực bội.

Bất chấp sự thông cảm của bạn bè, Stoletov vẫn khó chịu trước sự xúc phạm gây ra cho anh ta. Và các nhà chức trách trường đại học đang bắt đầu tỏ ra bất bình với anh ta ngày càng nhiều. Tất cả những điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của Alexander Grigorievich. Anh ấy bị hành hạ bởi những cơn ho, mất ngủ, mọi thứ với anh ấy đều khó khăn và việc ra khỏi nhà càng khó khăn hơn. Ở tuổi 55, do liên tục bị bắt nạt, ông trở thành một ông già ốm yếu.

Vào đầu năm 1896, Stoletov bị chứng viêm quầng nặng. Ngay sau khi anh ấy phục hồi từ nó, anh ấy lại đổ bệnh. Bệnh tật hành hạ cơ thể suy yếu, và vào đêm 14-15 tháng 27 (XNUMX) Alexander Grigoryevich qua đời vì bệnh viêm phổi.

Ý nghĩa của Stoletov với tư cách là một nhà khoa học đối với nền khoa học Nga và thế giới là rất lớn. Ông đã tạo ra phòng thí nghiệm vật lý nghiên cứu và giáo dục đầu tiên ở Nga, thành lập trường học của các nhà vật lý Nga, đã có nhiều khám phá.

Dựa trên hiện tượng hiệu ứng quang điện do Stoletov nghiên cứu, tế bào quang điện đã được tạo ra, được sử dụng rộng rãi. Việc lắp đặt chân không của Stoletov để nghiên cứu các hiện tượng điện trong khí hiếm là nguyên mẫu của ống điện tử, đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong kỹ thuật điện.

Tác giả: Samin D.K.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại:

▪ Linnaeus Carl. Tiểu sử

▪ Zhukovsky Nikolay. Tiểu sử

▪ Alexander Bell. Tiểu sử

Xem các bài viết khác razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Vòng plasma ổn định trong điều kiện không khí mở 22.11.2017

Nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng thường có sự xuất hiện của vũ khí plasma, vũ khí bắn ra các vụ nổ plasma nhiệt độ cao, ion hóa. Tuy nhiên, plasma, một trong những trạng thái bí ẩn nhất của vật chất, chỉ tồn tại trên Trái đất trong những lần sét đánh ngắn, bên trong các bảng hiệu đèn neon, bảng truyền hình plasma và nhiều công trình khoa học. Và chỉ gần đây, một nhóm các nhà khoa học từ Viện Công nghệ California đã tìm cách thu được các vòng plasma ổn định ngoài trời. Hơn nữa, điều này được thực hiện khá đơn giản, với sự hỗ trợ của tia nước áp suất cao mỏng nhất và một tấm vật liệu kết tinh đặc biệt.

Plasma thường được tạo ra bằng cách nung nóng vật chất đến nhiệt độ cao đến mức các điện tử bị tách khỏi nguyên tử, và vật chất biến thành "món súp" gồm các ion và các điện tử tự do. Một loại plasma như vậy được gọi là plasma nhiệt độ cao, và chính loại plasma này mà các nhà khoa học đang cố gắng thu được và ổn định trong các buồng của lò phản ứng nhiệt hạch. Ngoài ra còn có một plasma lạnh, nó thu được bằng cách ion hóa một chất khí dưới ảnh hưởng của điện trường. Đó là plasma này được tìm thấy trong các ống của bảng hiệu đèn neon, và các động cơ ion không gian hoạt động do sự tạo ra của nó.

Plasma mà các nhà khoa học từ California quản lý để có được trong không khí ngoài trời thuộc loại thứ ba mới. Sự phân tách các phân tử nước thành các nguyên tử và sự ion hóa các nguyên tử được thực hiện do động năng cao của sự chuyển động của tia nước và sự tương tác của các phân tử với các nguyên tử của mạng tinh thể của tấm. Không giống như những nỗ lực khác nhằm tạo ra các chùm plasma trong khí quyển, tồn tại không quá 10 mili giây, các vòng plasma "nước" có thể tồn tại trong một thời gian dài tùy ý cho đến khi một tia nước, là nguồn năng lượng, chạm vào tấm tinh thể.

Tia nước đập vào đĩa có đường kính 85 micron. Áp suất 9 nghìn psi (khoảng 630 atm) làm tăng tốc một tia nước lên tốc độ 305 mét / giây. Các nhà khoa học so sánh nó với một dòng nước dày như sợi tóc người, di chuyển với tốc độ của một viên đạn đang bay.

“Một số đồng nghiệp của chúng tôi đã lập luận rằng việc tạo ra một plasma ổn định trong không khí là không thể” - Francisco Pereira (Francisco Pereira), một trong những nhà nghiên cứu cho biết - “Nhưng chúng tôi đã cố gắng tạo ra một vòng plasma ổn định và duy trì nó trong thời gian dài chúng ta cần. Với Trong này, chúng ta không cần chân không, từ trường hay bất cứ thứ gì khác. "

Vẫn còn khó khăn để nói phương pháp tạo plasma mới có thể được sử dụng trong thực tế như thế nào. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng phương pháp này có thể rất hữu ích cho nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý plasma, và trên thực tế, việc sử dụng nó được thấy trong lĩnh vực tích lũy và lưu trữ năng lượng.

Tin tức thú vị khác:

▪ Máy in 3D lật

▪ Siêu âm chống lại tế bào ung thư

▪ Bộ điều khiển nguồn Ethernet MAX5945

▪ Đánh lửa bằng tia laze

▪ Mối liên hệ được tìm thấy giữa chứng không dung nạp gluten và bệnh xơ nang

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Bảo mật và an toàn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của George Bernard Shaw. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Làm thế nào để chúng ta nhìn thấy trong không gian ba chiều? đáp án chi tiết

▪ bài viết Máy từ máy khoan cầm tay. nhà xưởng

▪ bài báo Cảm ứng. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Sạc pin máy tính xách tay từ bộ sạc điện thoại di động. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024