Elektromanyetik kuvvetlerin insan anlayışının zaman çizelgesi olduğu elektromanyetizma zaman çizelgesi, iki bin yıl öncesine dayanmaktadır. Bu çizelge, elektromanyetizma, ilgili teoriler, teknoloji ve olayların tarihinin içinde oluşumlarını listeler.
Antik tarih
MÖ 6. yüzyıl: Thales, çeşitli maddelerin, kehribar gibi, kürk üzerinde sürtündüğünde ikisi arasında bir etkileşim, günümüz de statik elektriklenme olarak bilinir, olduğunu gözlemledi. Antik Yunanlar kehribarın saç gibi hafif nesneleri çekebildiğini ve kehribarı yeterince ovuşturduklarında bir kıvılcımın atladığını belirtti.
MÖ 3. yüzyıl: Bağdat Pili bu döneme denk gelir. Bunun bir galvanik hücreye benzediği ve elektrikle kaplama için kullanıldığına inanılmaktadır, ancak bu cihazların bu amaçla kullanıldığına dair ortak bir fikir birliği yoktur.
MÖ 1. yüzyılda: Plinius, kendi doğa tarihi kayıtlarında bazı demir taşların manyetik özelliklerini keşfettiği bir çoban hikâyesini kaydeder"dedi ki, toprakta gezerken ayakkabısı demir tozlarını ve çivileri çekti."
Rönesans
1550: Girolamo Cardano elektrik ve manyetik kuvvetleri birbirinden ayırır.
1600: William Gilbert, De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete TELLURE ("Mıknatıs ve Manyetik organları üzerine ve büyük Mıknatıs Dünya"), isminde bir yazı yayınlamıştır. Daha sonra bu Avrupa'nın elektrik ve manyetizma üzerine mevcut standardı olmuştur. Ayrıca Gilbert, yaptığı deneyler ile elektrik ve manyetik güçlerin farklı karakterini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bilinen antik Yunanların kehribar taşını ovuşturduklarında elektriklenmesine ek olarak bir eksen üzerinde dönebilen iğne ile deneyler yapmıştır. Deneyler sonucunda, iğnenin doğrusal olmacak şekilde bazı materyallerden etkilendiğini fark etmiştir, Bu materyaller; şap, arsenik, sert reçine, oltu taşı, cam, sakız-mastik, mika, kaya tuzu, mum, cürufların, kükürt gibi birçok malzeme ve ametist, beryl, elmas, opal ve safir gibi değerli taşlar. William Gilbert ayrıca ipek gibi iletken olmayan bir maddeyle vücut kaplandığında, vücudun elektrik yükünü depolayabileceğini kaydetti. Ayrıca Gilbert, yapay demir mıknatıslanma yöntemini tarif etti. Onun manyetik küresi ()(küçük dünya), bir metal çark üzerinde kesilmiş bir Lodestone küre, bir Lodestone (manyetik demir cevheri) olarak yeryüzünü modellenmiş ve her bir mıknatıs kutbunun sabit olduğunu ve onları nasıl bulunacağını açıklamıştır. O yerçekiminin bir manyetik kuvvet olduğunu kabul eder ve bunun Lodestone'nun kuvvetini arttırarak demir nesneleri çektiğini belirtmiştir. O, bu tür fiziksel modeller ile navigasyon gibi farklı manyetik pusula özelliklerinin sapma sorununu açıklayabilmek için deneyler yapmıştır. manyetik sapma ve manyetik eğim gibi. Onun deneyleri dünyanın manyetik çekim ile iğnenin dalma davranışını açıkladı ve dikey daldırmanın nerede bulunabileceğini tahmin etmek için kullanılmıştır. Böyle manyetik eğim yaptığı Meng Xi Bi Tan Shen Kuo tarafından erken 11. yüzyıl olarak tanımlanan ve Newe Cazip broşüründe anlatıldığı gibi ayrıca emekli denizci ve pusula yapımcısı Robert Norman tarafından 1581 yılında incelenmiştir. Gilbert, manyetomotorun kuvvet veya manyetik potansiyel birimi onun onuruna seçildi.
1646: Sir Thomas Browne, Pseudodoxia Epidemica'da ilk kez elektrik kelimesini kullandı.
1725: Otto von Guericke (hava tahmini için barometre uygulanan ve vakum ile ilişkili atmosferik basınç özelliklerini gösteren hava pompası, icat etmiştir) triboelektrik etkisi yoluyla ilkel bir elektrostatik üreten (veya sürtünme) makineyi üretmiştir ve el veya bez ile ovuşturduğunda kükürt kürenin sürekli döndüğünü fark etmiştir. Isaac Newton kükürt yerine bir cam küre kullanılmasını önerdi.
1675: Robert Boyle elektriksel çekim ve itmenin vakum genelinde hareket edebileceğini belirtti.
1705: Francis Hauksbee cam küre kullanarak von Guericke'nin geliştirdi ve parmağını yaklaştırarak ilk kıvılcımı üretti.
1729: Stephen Gray ve Muhterem Granville Wheler düzenledikleri deneyde, izolatörler olarak ipek parçacığı kullanarak ince bir demir tel üzerinden uzun bir mesafe de (yaklaşık 900 ft (yaklaşık 270 m)) elektriksel kuvvetin üretilebileceğini, bir cam tüpteki ince pirinç yaprakları saptırarak keşfetmişlerdir. Bu, elektrik bağlantısının başlangıcı olarak tarif edilmiştir.[] Bu, aynı zamanda Gray belirtti matematikçi ve Royal Society üyesi John Theophilus Desaguliers, tarafından uygulanan iletken ve yalıtkan isimlernini rolleri arasındaki ilk ayrım oldu ("Bütün bunların filozoflar ve son yaş daha elektrik deneylerin daha çeşitli hale getirdi." ).[] Georges-Louis LeSage 1774 yılında bir statik elektrik telgraf inşa etmiştir. Temelde prensibi Gray tarafından keşfedileninkine dayanmaktadır, .
1734: "Reçineli": (elektrik deneyler gerçekleştirmek için Gray'in çalışmalarından esinlenerek), Charles François de Cisternay Dufay elektriği iki çeşit arasındaki ayrımın onun keşfini anlatan Royal Society Felsefi İşlemleri 38 sayfalık teorisinde cam, kaya kristali veya saç veya yün ile kıymetli taş olarak bedenleri sürterek ", vitreus" ipek veya kağıt ve birlikte kehribar, copal veya sakız-lak olarak sürtünme organları tarafından üretilen. O da formlar ve benzeri formların kovucu aksine ve karşılıklı etkileşim denilen bir ilkeyi ortaya koydu "bu ilke birinden kolaylıkla diğer olayların büyük sayıda açıklaya bilir." Reçineli ve camlı terimleri daha sonra ve Benjamin Franklin tarafından "olumlu" ve "olumsuz" olarak değiştirilmiştir.
1745: Pieter Van Musschenbroek Leyden şişesini (kavanozunu) icat etmiştir. Bu kavanoz ovalanarak üretilen elektriğin depolanmasına imkân sağlamaktadır. Temel olarak modern kondansatörlerin (kapasitörlerin) atasıdır. (İtalyan Condensatore türetilmiş 1782 yılında Volta tarafından adlandırılacaktır). O ve onun öğrencisi Andreas Cunaeus içine pirinç çubuk yerleştirilmiş su dolu bir cam kavanoz kullanılır. O bir taraftan kavanozun dışını tutarken, bir yandan da elektrik makinesinden gelen bir tele dokunarak kavanoz yüklüyordu. Kavanoz dış tarafı ile temas edecek şekilde yerleştirilir, enerji pirinç çubuk ve başka bir iletken arasındaki dış devreyi tamamlayarak boşalır. Ayrıca kavanoz bir masa üzerindeki metal bir parçaya yerleştirildiğin de, tek elle metal parçasına dokunarak ve diğer eliyle elektrikli makineye bağlı tel dokunarak bir şok dalgası alınacağını bulundu.
1745: Ewald Georg von Kleist bağımsız olarak içi ve dışı metalle kaplanmış cam bir kavanozu kapasitör olarak icat etti. İç kaplama, metal kürede son bulan ve kapaktan geçen bir çubuğa bağlanmıştır. Von Kleist hiçbir yalıtkan olmadan elde edilen enerji durumu ile bu iki yakın levha arasındaki ince camın (dielektrik) varlığındaki durum ile karşılaştırdığında camın ciddi ölçüde enerjiyi arttırmış olabileceğini fark etti. Daniel Gralath tasarımı geliştirdi ve birkaç kavanozu bir arada kullanarak üzerindeki yük boşalırken kuşları ve bazı küçük hayvanları öldürebilecek kadar güçlü olduğunu ortaya çıkardı.
1752: Benjamin Franklin bir fırtınada uçan bir uçurtma kullanarak yıldırım ve elektrik arasındaki bağlantıyı kurdu. Leyden kavanozunun içerisine biraz yük aktararak özelliklerinin bir elektrik makinesi tarafından üretilen şarj ile aynı olduğunu gösterdi. Daha sonra bilinen elektrik fenomeninin açıklanmasında pozitif ve negatif yük kavramlarının kullanımlası onun sayesinde olmuştur. O bütün malzemelerin parçasında ve boş alanlarda elektriğin akışkan olduğunun teorisini üretmiştir. (bu ışığı saçanın esir (luminiferous ether) olabileceğini söyledi, ki bu kendisinden önce ve sonra başkaları tarafından kullanıldı, ışığın dalga teorisini açıklayan). Bu sıvının konsantrasyonu hem içinde hem de nesnenin dışında aynı olsaydı herhangi bir nesnenin yükü nötr olurdu, eğer nesne bu sıvıdan aşırı içeriyorsa pozitif, eğer nesne de bir açık varsa negatif olurdu. 1749 yılında yıldırımın ve elektriğin benzer özelliklere sahip olduğunu belgelemiştir. Öyle ki bir elektrik kıvılcımı ve yıldırım ile üretilen ışık ve ses hem hayvanları öldürebilir, yangınlara neden olabilir, metali eritebilir hatta yok edebilir hem de manyetizma kutuplarını ters çevirebilir. Ayrıca iletkenlerin keskin noktalarına konsantre olabilir. O daha sonra paratoner bularak keskin noktalarda konsantrasyon özelliğini uygulamayı başarmıştı ve hiç kâr amacı gütmedi. O da diğerlerinin kabul ettiği gibi su yerine camda yük depolanmış olduğunu Leyden kavanozu araştırdı.
1753: C.M. (Greenock İskoçya, muhtemelen Charles Morrison ya da Aberdeen Charles Marshall) İskoç Dergisinin 17 Şubat sayısında, her bir telin alfabedeki bir harfe karşılık geldiği, elektrostatik makineler bağlı 26 yalıtılmış telden oluşan telgraf sistemini önerdi. Alıcı sonu elektrostatik ilgili harfi ile işaretlenmiş bir kağıt diski çekmek oldu.
1767: Joseph Priestley bir elektrik ters kare kanunu önermektedir.
1774: , elektroskop için Leyden-kavanozun içerisinde her biri alfabedeki bir harfe karşılık gelen iletken 26 tel ile esas topu elektriklendiren bir elektrostatik telgraf sistemi kurdu. Ancak bu sistemin menzili sadece evindeki odaların arası kadardı.
1785: Coulomb Charles elektrostatiğin ters kare yasasını tanıttı.
1791: Luigi Galvani, bir neşter ile kurbağa bacaklarına dokunarak kasları statik elektrik üreten makineye maruz bırakmış ve kasıldıklarını görmüştür. Düzenlediği bu deney aracılığıyla galvanik elektrik ve biyolojik elektriği keşfeder. dokunaklı maruz kalan kaslarda kurbağa bacağı ile bir neşter olan oldu kapatmak için bir statik elektrik makine neden onları atlamak. O buna "hayvan elektriği" adını vermiştir. 1780'lerde yıllardır süren deneyler sonunda iki metal parçayı bağlayarak iki farklı metalden bir yay yaptı (bakır ve çinko için örnek) ve onların açıkta olan uçlarını kendi bacaklarına bağlayarak (devreyi tamamladı) aynı kas tepkisini yanlışlıkla gözlemledi. Bir elektrik kıvılcımı üretmek için farklı metallerin kullanımı temeli 1799 yılında Alessandro Voltanın bulduğu voltaic kazık olmuştur. Daha sonraları bu galvanik pil olarak adlandırıldı.
1799: Alessandro Volta, Birkaç bakır (veya gümüş) ve çinko diskleri "kazıklı", tuzlu suya (veya iletkenliği artırmak için aside ) batırmış, arasını bir bez ya da karton ile ayırarak alternatif çift etki ile bir elektrik akımı üreten voltaj hücresini oluşturdu. 1800 yılında elektrik ileten parlayan telden ışık üretimini göstermektedir. İlk 1801 yılında Volta'nın gözlemleri doğrultusunda üretildi ve birden fazla volta hücresi kullanıldı. Onun büyük keşifleri öncesinde, Royal Society de 1793 yayınladığı bir mektupta Volta, 1780'lerde Luigi Galvani deneylerini "en güzel ve en önemli keşifler" olarak bildirdi. Volta'nın buluşları ucuz, kontrol edilebilir elektrik akımı ürettiği için devrim niteliğinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Elektrik pilleri bütün deneysel laboratuvar standartlarında temel donanım haline geldi ve elektriğin pratik uygulamaları için bir müjdeleyici oldu.[] Birim olarak volt, kendisinin yaptığı katkılardan ötürü isimlendirilmiştir.
1800: William Nicholson ve Anthony Carlisle suyun üzerinden akım geçirerek elemanları hidrojen ve oksijene ayrışmasını sağlayan elektrolizi keşfetti.
1802: Gian Domenico Romagnosi, İtalyan bir hukuk bilgini, elektrik ve manyetizma yakındaki bir volta pilinin manyetik iğneyi saptırdığını keşfetti. Romagnosi, bir İtalyan gazetesinde bunun hesabını yayınladı, ancak bu bilimsel topluluk tarafından göz ardı edildi.
1820: Hans Christian Ørsted, Danimarkalı fizikçi ve kimyager, ayrı olan elektrik ve manyetizma bilimlerini birleştirdi. Batarya açılıp kapatıldığında oluşan elektrik akımının pusula iğnesinin manyetik kuzey tarafından etkilendiğini incelediği bir deney yapmıştır. Manyetik alanlar da elektrik ve manyetizma arasında doğrudan bir ilişki olduğunu, ışık ve ısı yok gibi bir tel taraftan her tarafa yayıldığına ikna olmuştur. Akımın yönüne bağlı olarak pusula iğnesinin ya aynı yönde ya da zıt yönde olduğunu gözlemlemiştir. Yoğun araştırmalar sonrasında Hans, bir tel üzerinden elektrik akımı geçerken bir manyetik alan ürettiğini kanıtlayan bulgularını yayınladı. Manyetik indüksiyon Oersted birimi olarak onun katkılarından dolayı adlandırılır.
1820: André-Marie Ampere, Ecole Polytechnique'de matematik profesörü, bir manyetik iğne volta akımı tarafından harekete geçirilen Ørsted'in keşfini öğrendikten sonra kısa bir süre bunun üzerine deney yapar ve elektrik ve manyetizmanın birlikte var olduğu teorisini Annales de Chimie et'de yayınlar. O akım taşıyan bir tel bobinin sıradan bir mıknatıs gibi davrandığını ve elektromanyetiğin telgraf sisteminde kullanılabileceğini önerdi. O matematiksel olarak iki elektrik akımı arasındaki manyetik kuvveti açıklayan geliştirdi. Onun matematiksel teorisi bilinen elektromanyetik olayları açıkladı ve yenilerini öngördü. Onun elektrodinamik yasaları, aynı yönde akım taşıyan paralel iletkenlerin birbirini çektiğini, zıt yönde olduklarında ise birbirlerini ittiğini söylemektedir. Bir elektrik ölçme tekniği geliştirmek için Ampere, elektrik akımını ölçebilmek için serbest hareket edebilen iğne kullanan bir cihaz inşa etti. Bu cihaz galvanometre'nin gelişmesine katkı sağlamıştır. 1821 yılında, her harfi belirtmek için her bir "galvanometreden" başına bir tel kullanılan bir telgraf sistemi önerdi ve böyle bir sistemin başarılı olduğu deneysel olarak rapor edildi. Ancak, 1824 yılında, Peter Barlow bu sistemin maksimum mesafesinin sadece 200 feet olduğunu ve kullanışlı olmadığını rapor etti .[kaynak belirtilmeli] 1826 yılında elektrodinamik olayların matematiksel teorisi yayınlar, böylece eşsiz elektrodinamik kuvvet yasasının matematiksel türemesini içeren deneyimi çıkarılabilir.1831 yılında elektromanyetik indüksiyonun Faraday tarafından bulunmasının ardından, Ampère Faraday'ın keşfinin son derece güvenilir olduğunu kabul etti.
1820: , Alman kimyager, fizikçi ve profesör, ilk hassas galvanometreye oluşturdu. Bir dereceli pusula etrafında tel bobin sararak, elektrik akımının küçük miktarlarını tespit edebilecek gerçek ölçüm için kabul edilebilir bir aleti oluşturdu.Daha sonradan Luigi Galvani olarak adlandırıldı.
~1825: William Sturgeon, ilk İngilizce Elektrik Dergisinin kurucusu, Yıllıklar Elektrik, bir bataryaya bağlı sarmal kafes telin içindeki bir demir barının manyetik alanı ciddi ölçüde attırdığını keşfetmiştir. Böylece ferromanyetik çekirdek kullanan daha güçlü elektromıknatıslar mümkün hale gelmiştir. Sturgeon ayrıca, birbirine yakın kutupları getirmek için bir demiri U-biçimli çekirdek şekline eğdi. Böylece manyetik alan çizgilerini konsantre hale getirmiş oldu. Bu keşifler bir sarmal tel üzerinden geçen elektriğin manyetik kuvve türettiği Ampère keşiflerini izledi. Dominique François Jean Arago bu akım taşıyan tel bobinin içine bir demir çubuk koyarak mıktanıslandığını buldu. Ancak, Arago demir bar mıknatıslanırken alandaki güçlenmeyi gözlemleyemedi.
1826: Georg Simon Ohm, elektrik direncinin OHM yasasını Schweigger and Poggendroff'un gazetesinde ifade etti. Ayrıca, 1823 yılında Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet dergisinde kendi ifadesini yayınladı. Elektrik direncinin birimi ohm (Ω) onun onuruna adlandırılmıştır.
1829 ve 1830: Francesco Zantedeschi yayınlamaktadır kağıtları üretim elektrik akımları içinde kapalı devre yaklaşımı ve çekilme mıknatıs, böylece tahmin Michael Faraday klasik deneyler 1831.
Modern Gelişmeler
1831: Francesco Zantedeschi çalışmalarında keşif beklenmesine rağmen Michael Faraday elektromanyetik indüksiyon yasasını bulmasın sağlayacak deneylere başladı. Faraday bir sandalyeye cıvatalı büyük bir demir halka etrafında tel iki izole bobin sarmış ve bir anlık elektrik akımı lie diğer bobinde indüklenen bir bobin aracılığıyla akım geçtikten sonra onun atılımını gözlemledi. Daha sonra o tel ya da tam tersi bir döngü ile bir mıknatıs hareket ederse, bir elektrik akımının da telden aktığını buldu. Daha sonra elektrikli dinamo, ilk elektrikli jeneratörü oluşturmak için bu ilkeyi kullandı. Faraday elektromanyetik kuvvetlerin iletken etrafında boş uzaya genişlediği söyledi, ancak bu çalışmalarını tamamlamadı. Yüklenmiş nesneler ve mıknatıslardan kaynaklanan akı çizgilerinin Faraday konsepti elektrik ve manyetik alanlar görselleştirmek için bir yol sağladı. Bu zihinsel model 19. yüzyılda hakim olan elektromekanik cihazların başarılı gelişimi için çok önemli oldu. Onun bulguları sonucu değişen bir manyetik alan bir elektrik alanı oluşturur, matematiksel modeliFaraday'ın indüksiyon yasası tarafından yapılmıştır, daha sonra Maxwell denklemlerinden biri olacaktır. Bu sonuç alan teorisinin genellemesine dönüştü.
1832: Baron Pavel L'vovitch Schilling (Paul Schilling) bir tek iğne sistemi ile bir kod olduğunu belirtmek için kullanılan karakterlerden oluşan ilk elektromanyetik telgraf sistemini yarattı. Sadece aylar sonra, Göttingen profesörler Carl Friedrich Gauss ve Wilhelm Weber Schilling, Schilling telgrafını üretime sürmeden önce iki yıldır çalışan bir telgrafı inşa etmişlerdi. Schilling, uzun mesafede iletim sinyallerini dairesindeki iki farklı oda arasında gösterdi ve ikili sistem sinyal iletimi için ilk oldu.
1833: Heinrich Lenz, Lenz Kanununu ileri sürdü. Lenz kanununa göre eğer bir manyetik akı artarsa (ya da azalırsa) elektromotif kuvvete(EMF) sebep olur. Oluşan akım artışın(azalışın) zıddı yönündedir. Lenz yasası enerjinin korunumu ilkesinin bir sonucudur. Eğer bir mıknatıs hareket doğru bir kapalı döngü, indüksiyon akımı içinde döngü oluşturur bir alanı, giderek artan bir güce karşı hareket mıknatıs. Lenz Kanunu olması gelmektedir. Faraday Kanunu indüksiyon ile dikkat çeken negatif işareti sağ tarafında denklemi. O da bağımsız olarak tespit Joule yasası olarak 1842; onun şerefine çabaları, Rus fizikçiler başvurmak gibi "Joule-Lenz Yasası."
1835: Joseph Henry bir elektromıknatıs sargıları ile zayıf akım değiştirme anahtarı açmak veya kapamak için bir armatür çekecek bir elektrik anahtarı elektrik röle, icat etti. Bu, başka bir daha yüksek güç devre (açılması ya da kapatılması ile) kontrol edebilir çünkü, bu geniş bir anlamda, elektrik yükseltecinin bir şeklidir. Bu gelişme elektrikli telgrafın yapımını mümkün kıldı. Henry, William Sturgeo'nun tasarımını geliştirerek çok güçlü elektromıknatıs üretmek için bir demirin etrafına sararak bir bobin elde eden ilk kişidir. Henry ayrıca bağımsız Michael Faraday'ın öz endüktans özelliğini keşfetti.
1836: Dr. David Alter Pennsylvania Elderton'da ilk Amerikan elektrikli telgrafını icat etti ve tanıklara bunu gösterdi. Kitapta bir sonraki röportajda, biyografik ve Indiana ve Armstrong ilçeler tarihsel ansiklopedi şöyle demektedir: "Morse ve diğerlerinin telgrafı ile kendim arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyleyebiliriz... Profesör Morse çok yüksek ihtimalle beni ya da benim Elderton telgrafımı asla duymadı." İ1840 yılında, otomobillerin öncüsü bir iki tekerlekli elektrikli yük taşıma arabası icat etti. Onun buluşları bir elektrikli saati ve Alexander Graham Bell'in telefonunun atası olan kısa menzilli bir telefon içermektedir. O da gazların optik özelliklerini içerecek şekilde her elemanın kendi emisyon spektrumu olduğunu söyledi ve onun fikrine göre Spektrum Analizi kökenleri ve spektrum analizi bir genişleme ile yatırılmaktadır.
1837: Samuel Morse kalitesiz tel üzerinden uzun mesafelerde iletebilen bir alternatif elektrik telgraf tasarımını geliştirir. O ve asistanı sinyalizasyon alfabesi olan Mors kodu geliştirdi. 1838 yılında Morse başarıyla Morristown, New Jersey civarındaki Speedwell Ironworks'deki cihazı, test edilmiş ve kamuya Philadelphia, Pennsylvania'da 'nde bir bilim komitesi tarafından tanıtılmıştır. Bu cihaz kullanılarak iletilen ilk elektrikli telgraf mesajı, Washington'a Baltimore 24 Mayıs, 1844 tarihinde Morse tarafından gönderilen "Tanrı nelere kadir?"
1840: James Prescott Joule, Joule Yasasını (Joule-Lenz yasası olarak da bilinir) formülize eder. Bir devredeki üretilen ısı miktarı, ürünün zaman aralığı, direnç ve devreden geçen akımın karesiyle orantılıdır.
1845: Michael Faraday ışık demetinin bir malzeme içerisinde harici manyetik alanlar tarafından etkilendiğini keşfeder.
1849: Hippolyte Fizeau ve Jean-Bernard Foucault ışık hızını yaklaşık 298,000 km/s olarak ölçtü.
1854: Gustav Robert Kirchhoff, fizikçi ve spektroskopi kurucularından biri, bir devrenin her dalında akımları belirlemek için kullanılan elektrik yükü ve enerji, korunmasına dair Kirchhoff Yasalarını yayınladı.
1861: , Salt Lake City aracılığıyla Omaha ve Carson City arasında kurulan bir bağlantı tarafından Kaliforniya'da küçük bir ağ ile Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan ağı bağlayarak Kuzey Amerika'yı kapsamaktadır. The slower Pony Express sistem bir ay sonra operasyona sona verdi.
1865: James Clerk Maxwell Maxwell denklemleri denilen elektrik ve manyetik kuvvetlerin, elektromanyetizmanın birbirini tamamlayan iki yönü olduğunu gösterdiği bir bildiri yayınlamıştır. Bu onun dönüm noktası olan elektromanyetik Alan Dinamik Teorisi. 3.0 x 10^8 m / s sabit bir hızla, dalga şeklinde, uzayda elektromanyetik seyahat tamamlayıcı elektrik ve manyetik alanlar ilişkili olduğunu gösterdi. O ışığın titreşen elektrik ve manyetik alanların dalgalarını basit elektrik deneylerden tahmin edilebilir bir hızda boş uzayda hareket ettiğini, elektromanyetik radyasyonun bir formu olduğunu önermektedir. Mevcut verileri kullanarak, 310.740.000 m / s bir hız kazanır "Bu hız (varsa radyant ısı da dahil olmak üzere ve diğer radyasyon), elektromanyetik yasalarına göre elektromanyetik alan ile yayılır dalgalar biçiminde bir elektromanyetik rahatsızlık biz o ışığı kendisi sonucuna güçlü neden var gibi görünüyor, bu yüzden neredeyse o ışık biridir"
1866: İlk başarılı transatlantik telgraf sistemi tamamlandı. 1857 ve 1858 yüklü önceki denizaltı kablosu transatlantik kablolar birkaç gün ya da hafta çalıştıktan sonra başarısız olmuştu.
1873: J. C. Maxwell, ışığın bir elektromanyetik fenomen olduğunu belirten Elektrik ve Manyetizma üzerine bir tez yayınladı.
1874: Alman bilim insanı Karl Ferdinand Braun kristallerinin "tek taraflı iletimini" keşfeder. Braun ilk katı hal diyot, kristal doğrultucunun patentini 1899'da aldı.
1878: Thomas Edison, bir "multiplex telgraf" sistemi ve fonograf çalışmasının ardından, geliştirilmiş bir akkor ampul icat eder. Bu ilk elektrikli ampüldü ama ilk ticari pratik akkor ışık değildi. 1879 yılında çok yüksek vakum altında yüksek direnç üreten işe ışık üreten lamba yüzlerce saat yanar. Daha önce mucitler laboratuvar koşullarında elektrik aydınlatması üretirken, Edison ticari uygulamar üzerine yoğunlaştı. Uzun süreler yanıp ışık vermesi sonucu ev ve işyerlerine satılması konusunda başarılı oldu. Ayrıca, karmaşık bir dağıtım ve üretim sistemi kurdu.
1880: Edison termiyonik emisyonu (Edison etkisini) keşfeder.
1882: Edison 59 müşteriye 110 volt doğru akım (DC) sağlayan, dünyanın ilk elektrik dağıtım sistemi devreye sokar.
1884: Oliver Heaviside dört bilinmeyenli dört basit denklemler (Maxwell denklemlerinin modern vektör formu) içine yirmi bilinmeyenli yirmi denklemlerden elektromanyetik teorinin, Maxwell'in özgün matematiksel formülünü yeniden formüle eder.
1887: Nikola Tesla doğru akım (DC) yerine alternatif akım (AC) kullanan bir indüksiyon motoru geliştirdi.
1888: Heinrich Hertz (UHF bölgede veya mikrodalga) UHF radyo dalgalarını tespit eden bir cihaz kurarak elektromanyetik dalgaların varlığını gösterdi. Ayrıca Hertz, radio dalgalarının farklı maddeler tarafından da iletilebildiğini ve yansıtabildiğini fark etti.Bu radarlar için ilk adımdı. Onun deneyleri yansıma, kırılma, kutuplaşma, girişim ve elektromanyetik dalgaların hızını açıklar.
1897: J. J. Thomson elektron'u keşfetti.
1900: Max Planck kara cisim radyasyonunun, enerji, ayrı paketler veya kuanta içerdiğini önererek ultraviyole yıkımı tekrar çözümledi. Her paket içindeki enerji, elektromanyetik dalgaların frekansına orantılıdır. Günümüzde orantı sabiti onun onuruna Planck sabiti olarak adlandırılmıştır.
1904: John Ambrose Fleming termiyonik diyot, pratik olarak kullanılan ilk elektronik vakum tüpü, icat etti.
1905: Albert Einstein o elektromanyetik dalgaların yayılmasını açıklayan gereksiz aether varlığını reddeden Özel Görelilik Teorisini önermektedir. Bunun yerine, Bunun yerine, Einstein ışık hızını referans tüm eylemsizlik referans çerçevelerinde sabit olduğunu iddia eder ve zaman genişlemesi, , eşzamanlılık görelilik de dahil olmak üzere devrim (ve son derece karşı sezgisel) sonuçları, bir dizi göstermek için gider, ve kütle ve enerji denkliği.
1905: Einstein Fotoelektronların absorpsiyon ve emisyon için, ışık kuanta veya foton Planck'ın fikrini uzatarak etkiyi açıklar. Sonradan Einstein fizik kuantum devrimini başlattı bu keşfi için Nobel Fizik Ödülünü alacaktır.
1911: Süperiletkenlik, soğutucu akışkan olarak yeni keşfedilen sıvı Helyum kullanılarak kriyojenik sıcaklıklarda katı cıvanın özdirencini okuyan Heike Kamerlingh Onnes tarafından keşfedilir. 4.2 K sıcaklığında, o direnç aniden kaybolduğu görülmektedir. Bu keşif için, o 1913 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
1924: Louis de Broglie dalgaların elektronların doğası olduğunu varsaydı ve bütün maddelerin dalga özelliğine sahip olduğunu ileri sürdü.
Ayrıca bakınız
- Elektromanyetik kuramı
- Özel görelilik tarih
- Süper iletkenlik tarihi
- Işık saçan aether zaman çizelgesi
Kaynakça
- ^ Frood, Arran (27 Şubat 2003). "Riddle of 'Baghdad's batteries'". BBC News. 3 Eylül 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ekim 2015.
- ^ Pliny the Elder. "Dedication". The Natural History. Perseus Collection: Greek and Roman Materials. Department of the Classics, Tufts University. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015.
- ^ Williams, Henry Smith. "Part IV. William Gilbert and the Study of Magnetism". . 2. Worldwide School. 17 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015.
- ^ a b c Clark, David H.; Clark, Stephen P.H. (2001). Newton's tyranny : the suppressed scientific discoveries of Stephen Gray and John Flamsteed. New York: Freeman. ISBN .
- ^ Williams, Henry Smith. "VII. The Modern Development of Electricity and Magnetism". . 3. Worldwide School. 3 Mart 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ekim 2015.
- ^ Martins, Roberto de Andrade. "Romagnosi and Volta's pile: early difficulties in the interpretation of Voltaic electricity". Bevilacqua, Fabio; Fregonese, Lucio (Ed.). Nuova Voltiana: Studies on Volta and his Times. 3. Pavia: Ulrico Hoepli. ss. 81-102.
- ^ . Juliantrubin.com. 14 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Kasım 2011.
- ^ Braun, Ferdinand (1874) "Ueber die Stromleitung durch Schwefelmetalle" 14 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (On current conduction in metal sulphides), Annalen der Physik und Chemie, 153 : 556–563.
- ^ . chem.ch.huji.ac.il
- ^ . Encyclobeamia.solarbotics.net. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2016.
İlave makaleler ve harici linkler
- Media related to Electromagnetism at Wikimedia Commons
- The Natural History Pliny the Elder, The Natural History from Perseus Digital Library14 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- The Discovery of the Electron16 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . from the American Institute of Physics25 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Electricity30 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (History) Kenyon College Physics Dept9 Ağustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Enterprise and electrolysis...4 Mayıs 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde . from the Royal Society of Chemistry25 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (chemsoc23 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .)
- from
- SparkMuseum11 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- The Development of the Electric Motor6 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Early Telegraph Apparatus15 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Two Kinds of Electrical Fluid: Vitreous and Resinous – 17334 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (Charles DuFay),
- Worldwide School25 Ocak 1999 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (Pure Science-History6 Ekim 1999 tarihinde Wayback Machine sitesinde .)
- Franklin (, , )
- The Leyden Jar Discovered24 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Elektromanyetik kuvvetlerin insan anlayisinin zaman cizelgesi oldugu elektromanyetizma zaman cizelgesi iki bin yil oncesine dayanmaktadir Bu cizelge elektromanyetizma ilgili teoriler teknoloji ve olaylarin tarihinin icinde olusumlarini listeler Antik tarihThales i gosteren sag cephe fresk ayrinti Thales arasinda Milet Ulusal ve Kapodistrian University of Athens MO 6 yuzyil Thales cesitli maddelerin kehribar gibi kurk uzerinde surtundugunde ikisi arasinda bir etkilesim gunumuz de statik elektriklenme olarak bilinir oldugunu gozlemledi Antik Yunanlar kehribarin sac gibi hafif nesneleri cekebildigini ve kehribari yeterince ovusturduklarinda bir kivilcimin atladigini belirtti MO 3 yuzyil Bagdat Pili bu doneme denk gelir Bunun bir galvanik hucreye benzedigi ve elektrikle kaplama icin kullanildigina inanilmaktadir ancak bu cihazlarin bu amacla kullanildigina dair ortak bir fikir birligi yoktur MO 1 yuzyilda Plinius kendi doga tarihi kayitlarinda bazi demir taslarin manyetik ozelliklerini kesfettigi bir coban hikayesini kaydeder dedi ki toprakta gezerken ayakkabisi demir tozlarini ve civileri cekti Ronesans1550 Girolamo Cardano elektrik ve manyetik kuvvetleri birbirinden ayirir 1600 William Gilbert De Magnete Magneticisque Corporibus et de Magno Magnete TELLURE Miknatis ve Manyetik organlari uzerine ve buyuk Miknatis Dunya isminde bir yazi yayinlamistir Daha sonra bu Avrupa nin elektrik ve manyetizma uzerine mevcut standardi olmustur Ayrica Gilbert yaptigi deneyler ile elektrik ve manyetik guclerin farkli karakterini ortaya cikarmistir Ayrica bilinen antik Yunanlarin kehribar tasini ovusturduklarinda elektriklenmesine ek olarak bir eksen uzerinde donebilen igne ile deneyler yapmistir Deneyler sonucunda ignenin dogrusal olmacak sekilde bazi materyallerden etkilendigini fark etmistir Bu materyaller sap arsenik sert recine oltu tasi cam sakiz mastik mika kaya tuzu mum curuflarin kukurt gibi bircok malzeme ve ametist beryl elmas opal ve safir gibi degerli taslar William Gilbert ayrica ipek gibi iletken olmayan bir maddeyle vucut kaplandiginda vucudun elektrik yukunu depolayabilecegini kaydetti Ayrica Gilbert yapay demir miknatislanma yontemini tarif etti Onun manyetik kuresi kucuk dunya bir metal cark uzerinde kesilmis bir Lodestone kure bir Lodestone manyetik demir cevheri olarak yeryuzunu modellenmis ve her bir miknatis kutbunun sabit oldugunu ve onlari nasil bulunacagini aciklamistir O yercekiminin bir manyetik kuvvet oldugunu kabul eder ve bunun Lodestone nun kuvvetini arttirarak demir nesneleri cektigini belirtmistir O bu tur fiziksel modeller ile navigasyon gibi farkli manyetik pusula ozelliklerinin sapma sorununu aciklayabilmek icin deneyler yapmistir manyetik sapma ve manyetik egim gibi Onun deneyleri dunyanin manyetik cekim ile ignenin dalma davranisini acikladi ve dikey daldirmanin nerede bulunabilecegini tahmin etmek icin kullanilmistir Boyle manyetik egim yaptigi Meng Xi Bi Tan Shen Kuo tarafindan erken 11 yuzyil olarak tanimlanan ve Newe Cazip brosurunde anlatildigi gibi ayrica emekli denizci ve pusula yapimcisi Robert Norman tarafindan 1581 yilinda incelenmistir Gilbert manyetomotorun kuvvet veya manyetik potansiyel birimi onun onuruna secildi 1646 Sir Thomas Browne Pseudodoxia Epidemica da ilk kez elektrik kelimesini kullandi 1725 Otto von Guericke hava tahmini icin barometre uygulanan ve vakum ile iliskili atmosferik basinc ozelliklerini gosteren hava pompasi icat etmistir triboelektrik etkisi yoluyla ilkel bir elektrostatik ureten veya surtunme makineyi uretmistir ve el veya bez ile ovusturdugunda kukurt kurenin surekli dondugunu fark etmistir Isaac Newton kukurt yerine bir cam kure kullanilmasini onerdi 1675 Robert Boyle elektriksel cekim ve itmenin vakum genelinde hareket edebilecegini belirtti 1705 Francis Hauksbee cam kure kullanarak von Guericke nin gelistirdi ve parmagini yaklastirarak ilk kivilcimi uretti 1729 Stephen Gray ve Muhterem Granville Wheler duzenledikleri deneyde izolatorler olarak ipek parcacigi kullanarak ince bir demir tel uzerinden uzun bir mesafe de yaklasik 900 ft yaklasik 270 m elektriksel kuvvetin uretilebilecegini bir cam tupteki ince pirinc yapraklari saptirarak kesfetmislerdir Bu elektrik baglantisinin baslangici olarak tarif edilmistir page needed Bu ayni zamanda Gray belirtti matematikci ve Royal Society uyesi John Theophilus Desaguliers tarafindan uygulanan iletken ve yalitkan isimlernini rolleri arasindaki ilk ayrim oldu Butun bunlarin filozoflar ve son yas daha elektrik deneylerin daha cesitli hale getirdi page needed Georges Louis LeSage 1774 yilinda bir statik elektrik telgraf insa etmistir Temelde prensibi Gray tarafindan kesfedileninkine dayanmaktadir 1734 Recineli elektrik deneyler gerceklestirmek icin Gray in calismalarindan esinlenerek Charles Francois de Cisternay Dufay elektrigi iki cesit arasindaki ayrimin onun kesfini anlatan Royal Society Felsefi Islemleri 38 sayfalik teorisinde cam kaya kristali veya sac veya yun ile kiymetli tas olarak bedenleri surterek vitreus ipek veya kagit ve birlikte kehribar copal veya sakiz lak olarak surtunme organlari tarafindan uretilen O da formlar ve benzeri formlarin kovucu aksine ve karsilikli etkilesim denilen bir ilkeyi ortaya koydu bu ilke birinden kolaylikla diger olaylarin buyuk sayida aciklaya bilir Recineli ve camli terimleri daha sonra ve Benjamin Franklin tarafindan olumlu ve olumsuz olarak degistirilmistir 1745 Pieter Van Musschenbroek Leyden sisesini kavanozunu icat etmistir Bu kavanoz ovalanarak uretilen elektrigin depolanmasina imkan saglamaktadir Temel olarak modern kondansatorlerin kapasitorlerin atasidir Italyan Condensatore turetilmis 1782 yilinda Volta tarafindan adlandirilacaktir O ve onun ogrencisi Andreas Cunaeus icine pirinc cubuk yerlestirilmis su dolu bir cam kavanoz kullanilir O bir taraftan kavanozun disini tutarken bir yandan da elektrik makinesinden gelen bir tele dokunarak kavanoz yukluyordu Kavanoz dis tarafi ile temas edecek sekilde yerlestirilir enerji pirinc cubuk ve baska bir iletken arasindaki dis devreyi tamamlayarak bosalir Ayrica kavanoz bir masa uzerindeki metal bir parcaya yerlestirildigin de tek elle metal parcasina dokunarak ve diger eliyle elektrikli makineye bagli tel dokunarak bir sok dalgasi alinacagini bulundu 1745 Ewald Georg von Kleist bagimsiz olarak ici ve disi metalle kaplanmis cam bir kavanozu kapasitor olarak icat etti Ic kaplama metal kurede son bulan ve kapaktan gecen bir cubuga baglanmistir Von Kleist hicbir yalitkan olmadan elde edilen enerji durumu ile bu iki yakin levha arasindaki ince camin dielektrik varligindaki durum ile karsilastirdiginda camin ciddi olcude enerjiyi arttirmis olabilecegini fark etti Daniel Gralath tasarimi gelistirdi ve birkac kavanozu bir arada kullanarak uzerindeki yuk bosalirken kuslari ve bazi kucuk hayvanlari oldurebilecek kadar guclu oldugunu ortaya cikardi 1752 Benjamin Franklin bir firtinada ucan bir ucurtma kullanarak yildirim ve elektrik arasindaki baglantiyi kurdu Leyden kavanozunun icerisine biraz yuk aktararak ozelliklerinin bir elektrik makinesi tarafindan uretilen sarj ile ayni oldugunu gosterdi Daha sonra bilinen elektrik fenomeninin aciklanmasinda pozitif ve negatif yuk kavramlarinin kullanimlasi onun sayesinde olmustur O butun malzemelerin parcasinda ve bos alanlarda elektrigin akiskan oldugunun teorisini uretmistir bu isigi sacanin esir luminiferous ether olabilecegini soyledi ki bu kendisinden once ve sonra baskalari tarafindan kullanildi isigin dalga teorisini aciklayan Bu sivinin konsantrasyonu hem icinde hem de nesnenin disinda ayni olsaydi herhangi bir nesnenin yuku notr olurdu eger nesne bu sividan asiri iceriyorsa pozitif eger nesne de bir acik varsa negatif olurdu 1749 yilinda yildirimin ve elektrigin benzer ozelliklere sahip oldugunu belgelemistir Oyle ki bir elektrik kivilcimi ve yildirim ile uretilen isik ve ses hem hayvanlari oldurebilir yanginlara neden olabilir metali eritebilir hatta yok edebilir hem de manyetizma kutuplarini ters cevirebilir Ayrica iletkenlerin keskin noktalarina konsantre olabilir O daha sonra paratoner bularak keskin noktalarda konsantrasyon ozelligini uygulamayi basarmisti ve hic kar amaci gutmedi O da digerlerinin kabul ettigi gibi su yerine camda yuk depolanmis oldugunu Leyden kavanozu arastirdi 1753 C M Greenock Iskocya muhtemelen Charles Morrison ya da Aberdeen Charles Marshall Iskoc Dergisinin 17 Subat sayisinda her bir telin alfabedeki bir harfe karsilik geldigi elektrostatik makineler bagli 26 yalitilmis telden olusan telgraf sistemini onerdi Alici sonu elektrostatik ilgili harfi ile isaretlenmis bir kagit diski cekmek oldu 1767 Joseph Priestley bir elektrik ters kare kanunu onermektedir 1774 elektroskop icin Leyden kavanozun icerisinde her biri alfabedeki bir harfe karsilik gelen iletken 26 tel ile esas topu elektriklendiren bir elektrostatik telgraf sistemi kurdu Ancak bu sistemin menzili sadece evindeki odalarin arasi kadardi 1785 Coulomb Charles elektrostatigin ters kare yasasini tanitti 1791 Luigi Galvani bir nester ile kurbaga bacaklarina dokunarak kaslari statik elektrik ureten makineye maruz birakmis ve kasildiklarini gormustur Duzenledigi bu deney araciligiyla galvanik elektrik ve biyolojik elektrigi kesfeder dokunakli maruz kalan kaslarda kurbaga bacagi ile bir nester olan oldu kapatmak icin bir statik elektrik makine neden onlari atlamak O buna hayvan elektrigi adini vermistir 1780 lerde yillardir suren deneyler sonunda iki metal parcayi baglayarak iki farkli metalden bir yay yapti bakir ve cinko icin ornek ve onlarin acikta olan uclarini kendi bacaklarina baglayarak devreyi tamamladi ayni kas tepkisini yanlislikla gozlemledi Bir elektrik kivilcimi uretmek icin farkli metallerin kullanimi temeli 1799 yilinda Alessandro Voltanin buldugu voltaic kazik olmustur Daha sonralari bu galvanik pil olarak adlandirildi 1799 Alessandro Volta Birkac bakir veya gumus ve cinko diskleri kazikli tuzlu suya veya iletkenligi artirmak icin aside batirmis arasini bir bez ya da karton ile ayirarak alternatif cift etki ile bir elektrik akimi ureten voltaj hucresini olusturdu 1800 yilinda elektrik ileten parlayan telden isik uretimini gostermektedir Ilk 1801 yilinda Volta nin gozlemleri dogrultusunda uretildi ve birden fazla volta hucresi kullanildi Onun buyuk kesifleri oncesinde Royal Society de 1793 yayinladigi bir mektupta Volta 1780 lerde Luigi Galvani deneylerini en guzel ve en onemli kesifler olarak bildirdi Volta nin buluslari ucuz kontrol edilebilir elektrik akimi urettigi icin devrim niteliginde koklu degisikliklere yol acmistir Elektrik pilleri butun deneysel laboratuvar standartlarinda temel donanim haline geldi ve elektrigin pratik uygulamalari icin bir mujdeleyici oldu page needed Birim olarak volt kendisinin yaptigi katkilardan oturu isimlendirilmistir 1800 William Nicholson ve Anthony Carlisle suyun uzerinden akim gecirerek elemanlari hidrojen ve oksijene ayrismasini saglayan elektrolizi kesfetti 1802 Gian Domenico Romagnosi Italyan bir hukuk bilgini elektrik ve manyetizma yakindaki bir volta pilinin manyetik igneyi saptirdigini kesfetti Romagnosi bir Italyan gazetesinde bunun hesabini yayinladi ancak bu bilimsel topluluk tarafindan goz ardi edildi 1820 Hans Christian Orsted Danimarkali fizikci ve kimyager ayri olan elektrik ve manyetizma bilimlerini birlestirdi Batarya acilip kapatildiginda olusan elektrik akiminin pusula ignesinin manyetik kuzey tarafindan etkilendigini inceledigi bir deney yapmistir Manyetik alanlar da elektrik ve manyetizma arasinda dogrudan bir iliski oldugunu isik ve isi yok gibi bir tel taraftan her tarafa yayildigina ikna olmustur Akimin yonune bagli olarak pusula ignesinin ya ayni yonde ya da zit yonde oldugunu gozlemlemistir Yogun arastirmalar sonrasinda Hans bir tel uzerinden elektrik akimi gecerken bir manyetik alan urettigini kanitlayan bulgularini yayinladi Manyetik induksiyon Oersted birimi olarak onun katkilarindan dolayi adlandirilir 1820 Andre Marie Ampere Ecole Polytechnique de matematik profesoru bir manyetik igne volta akimi tarafindan harekete gecirilen Orsted in kesfini ogrendikten sonra kisa bir sure bunun uzerine deney yapar ve elektrik ve manyetizmanin birlikte var oldugu teorisini Annales de Chimie et de yayinlar O akim tasiyan bir tel bobinin siradan bir miknatis gibi davrandigini ve elektromanyetigin telgraf sisteminde kullanilabilecegini onerdi O matematiksel olarak iki elektrik akimi arasindaki manyetik kuvveti aciklayan gelistirdi Onun matematiksel teorisi bilinen elektromanyetik olaylari acikladi ve yenilerini ongordu Onun elektrodinamik yasalari ayni yonde akim tasiyan paralel iletkenlerin birbirini cektigini zit yonde olduklarinda ise birbirlerini ittigini soylemektedir Bir elektrik olcme teknigi gelistirmek icin Ampere elektrik akimini olcebilmek icin serbest hareket edebilen igne kullanan bir cihaz insa etti Bu cihaz galvanometre nin gelismesine katki saglamistir 1821 yilinda her harfi belirtmek icin her bir galvanometreden basina bir tel kullanilan bir telgraf sistemi onerdi ve boyle bir sistemin basarili oldugu deneysel olarak rapor edildi Ancak 1824yilinda Peter Barlow bu sistemin maksimum mesafesinin sadece 200 feet oldugunu ve kullanisli olmadigini rapor etti kaynak belirtilmeli 1826 yilinda elektrodinamik olaylarin matematiksel teorisi yayinlar boylece essiz elektrodinamik kuvvet yasasinin matematiksel turemesini iceren deneyimi cikarilabilir 1831 yilinda elektromanyetik induksiyonun Faraday tarafindan bulunmasinin ardindan Ampere Faraday in kesfinin son derece guvenilir oldugunu kabul etti 1820 Alman kimyager fizikci ve profesor ilk hassas galvanometreye olusturdu Bir dereceli pusula etrafinda tel bobin sararak elektrik akiminin kucuk miktarlarini tespit edebilecek gercek olcum icin kabul edilebilir bir aleti olusturdu Daha sonradan Luigi Galvani olarak adlandirildi 1825 William Sturgeon ilk Ingilizce Elektrik Dergisinin kurucusu Yilliklar Elektrik bir bataryaya bagli sarmal kafes telin icindeki bir demir barinin manyetik alani ciddi olcude attirdigini kesfetmistir Boylece ferromanyetik cekirdek kullanan daha guclu elektromiknatislar mumkun hale gelmistir Sturgeon ayrica birbirine yakin kutuplari getirmek icin bir demiri U bicimli cekirdek sekline egdi Boylece manyetik alan cizgilerini konsantre hale getirmis oldu Bu kesifler bir sarmal tel uzerinden gecen elektrigin manyetik kuvve turettigi Ampere kesiflerini izledi Dominique Francois Jean Arago bu akim tasiyan tel bobinin icine bir demir cubuk koyarak miktanislandigini buldu Ancak Arago demir bar miknatislanirken alandaki guclenmeyi gozlemleyemedi 1826 Georg Simon Ohm elektrik direncinin OHM yasasini Schweigger and Poggendroff un gazetesinde ifade etti Ayrica 1823 yilinda Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet dergisinde kendi ifadesini yayinladi Elektrik direncinin birimi ohm W onun onuruna adlandirilmistir 1829 ve 1830 Francesco Zantedeschi yayinlamaktadir kagitlari uretim elektrik akimlari icinde kapali devre yaklasimi ve cekilme miknatis boylece tahmin Michael Faraday klasik deneyler 1831 Modern Gelismeler1831 Francesco Zantedeschi calismalarinda kesif beklenmesine ragmen Michael Faraday elektromanyetik induksiyon yasasini bulmasin saglayacak deneylere basladi Faraday bir sandalyeye civatali buyuk bir demir halka etrafinda tel iki izole bobin sarmis ve bir anlik elektrik akimi lie diger bobinde induklenen bir bobin araciligiyla akim gectikten sonra onun atilimini gozlemledi Daha sonra o tel ya da tam tersi bir dongu ile bir miknatis hareket ederse bir elektrik akiminin da telden aktigini buldu Daha sonra elektrikli dinamo ilk elektrikli jeneratoru olusturmak icin bu ilkeyi kullandi Faraday elektromanyetik kuvvetlerin iletken etrafinda bos uzaya genisledigi soyledi ancak bu calismalarini tamamlamadi Yuklenmis nesneler ve miknatislardan kaynaklanan aki cizgilerinin Faraday konsepti elektrik ve manyetik alanlar gorsellestirmek icin bir yol sagladi Bu zihinsel model 19 yuzyilda hakim olan elektromekanik cihazlarin basarili gelisimi icin cok onemli oldu Onun bulgulari sonucu degisen bir manyetik alan bir elektrik alani olusturur matematiksel modeliFaraday in induksiyon yasasi tarafindan yapilmistir daha sonra Maxwell denklemlerinden biri olacaktir Bu sonuc alan teorisinin genellemesine donustu 1832 Baron Pavel L vovitch Schilling Paul Schilling bir tek igne sistemi ile bir kod oldugunu belirtmek icin kullanilan karakterlerden olusan ilk elektromanyetik telgraf sistemini yaratti Sadece aylar sonra Gottingen profesorler Carl Friedrich Gauss ve Wilhelm Weber Schilling Schilling telgrafini uretime surmeden once iki yildir calisan bir telgrafi insa etmislerdi Schilling uzun mesafede iletim sinyallerini dairesindeki iki farkli oda arasinda gosterdi ve ikili sistem sinyal iletimi icin ilk oldu 1833 Heinrich Lenz Lenz Kanununu ileri surdu Lenz kanununa gore eger bir manyetik aki artarsa ya da azalirsa elektromotif kuvvete EMF sebep olur Olusan akim artisin azalisin ziddi yonundedir Lenz yasasi enerjinin korunumu ilkesinin bir sonucudur Eger bir miknatis hareket dogru bir kapali dongu induksiyon akimi icinde dongu olusturur bir alani giderek artan bir guce karsi hareket miknatis Lenz Kanunu olmasi gelmektedir Faraday Kanunu induksiyon ile dikkat ceken negatif isareti sag tarafinda denklemi O da bagimsiz olarak tespit Joule yasasi olarak 1842 onun serefine cabalari Rus fizikciler basvurmak gibi Joule Lenz Yasasi 1835 Joseph Henry bir elektromiknatis sargilari ile zayif akim degistirme anahtari acmak veya kapamak icin bir armatur cekecek bir elektrik anahtari elektrik role icat etti Bu baska bir daha yuksek guc devre acilmasi ya da kapatilmasi ile kontrol edebilir cunku bu genis bir anlamda elektrik yukseltecinin bir seklidir Bu gelisme elektrikli telgrafin yapimini mumkun kildi Henry William Sturgeo nun tasarimini gelistirerek cok guclu elektromiknatis uretmek icin bir demirin etrafina sararak bir bobin elde eden ilk kisidir Henry ayrica bagimsiz Michael Faraday in oz enduktans ozelligini kesfetti Mors alfabesindeki harfler ve rakamlar 1836 Dr David Alter Pennsylvania Elderton da ilk Amerikan elektrikli telgrafini icat etti ve taniklara bunu gosterdi Kitapta bir sonraki roportajda biyografik ve Indiana ve Armstrong ilceler tarihsel ansiklopedi soyle demektedir Morse ve digerlerinin telgrafi ile kendim arasinda hicbir baglanti olmadigini soyleyebiliriz Profesor Morse cok yuksek ihtimalle beni ya da benim Elderton telgrafimi asla duymadi I1840 yilinda otomobillerin oncusu bir iki tekerlekli elektrikli yuk tasima arabasi icat etti Onun buluslari bir elektrikli saati ve Alexander Graham Bell in telefonunun atasi olan kisa menzilli bir telefon icermektedir O da gazlarin optik ozelliklerini icerecek sekilde her elemanin kendi emisyon spektrumu oldugunu soyledi ve onun fikrine gore Spektrum Analizi kokenleri ve spektrum analizi bir genisleme ile yatirilmaktadir 1837 Samuel Morse kalitesiz tel uzerinden uzun mesafelerde iletebilen bir alternatif elektrik telgraf tasarimini gelistirir O ve asistani sinyalizasyon alfabesi olan Mors kodu gelistirdi 1838 yilinda Morse basariyla Morristown New Jersey civarindaki Speedwell Ironworks deki cihazi test edilmis ve kamuya Philadelphia Pennsylvania da nde bir bilim komitesi tarafindan tanitilmistir Bu cihaz kullanilarak iletilen ilk elektrikli telgraf mesaji Washington a Baltimore 24 Mayis 1844 tarihinde Morse tarafindan gonderilen Tanri nelere kadir 1840 James Prescott Joule Joule Yasasini Joule Lenz yasasi olarak da bilinir formulize eder Bir devredeki uretilen isi miktari urunun zaman araligi direnc ve devreden gecen akimin karesiyle orantilidir 1845 Michael Faraday isik demetinin bir malzeme icerisinde harici manyetik alanlar tarafindan etkilendigini kesfeder 1849 Hippolyte Fizeau ve Jean Bernard Foucault isik hizini yaklasik 298 000 km s olarak olctu 1854 Gustav Robert Kirchhoff fizikci ve spektroskopi kurucularindan biri bir devrenin her dalinda akimlari belirlemek icin kullanilan elektrik yuku ve enerji korunmasina dair Kirchhoff Yasalarini yayinladi 1861 Salt Lake City araciligiyla Omaha ve Carson City arasinda kurulan bir baglanti tarafindan Kaliforniya da kucuk bir ag ile Amerika Birlesik Devletleri nde var olan agi baglayarak Kuzey Amerika yi kapsamaktadir The slower Pony Express sistem bir ay sonra operasyona sona verdi 1865 James Clerk Maxwell Maxwell denklemleri denilen elektrik ve manyetik kuvvetlerin elektromanyetizmanin birbirini tamamlayan iki yonu oldugunu gosterdigi bir bildiri yayinlamistir Bu onun donum noktasi olan elektromanyetik Alan Dinamik Teorisi 3 0 x 10 8 m s sabit bir hizla dalga seklinde uzayda elektromanyetik seyahat tamamlayici elektrik ve manyetik alanlar iliskili oldugunu gosterdi O isigin titresen elektrik ve manyetik alanlarin dalgalarini basit elektrik deneylerden tahmin edilebilir bir hizda bos uzayda hareket ettigini elektromanyetik radyasyonun bir formu oldugunu onermektedir Mevcut verileri kullanarak 310 740 000 m s bir hiz kazanir Bu hiz varsa radyant isi da dahil olmak uzere ve diger radyasyon elektromanyetik yasalarina gore elektromanyetik alan ile yayilir dalgalar biciminde bir elektromanyetik rahatsizlik biz o isigi kendisi sonucuna guclu neden var gibi gorunuyor bu yuzden neredeyse o isik biridir 1866 Ilk basarili transatlantik telgraf sistemi tamamlandi 1857 ve 1858 yuklu onceki denizalti kablosu transatlantik kablolar birkac gun ya da hafta calistiktan sonra basarisiz olmustu 1873 J C Maxwell isigin bir elektromanyetik fenomen oldugunu belirten Elektrik ve Manyetizma uzerine bir tez yayinladi 1874 Alman bilim insani Karl Ferdinand Braun kristallerinin tek tarafli iletimini kesfeder Braun ilk kati hal diyot kristal dogrultucunun patentini 1899 da aldi 1878 Thomas Edison bir multiplex telgraf sistemi ve fonograf calismasinin ardindan gelistirilmis bir akkor ampul icat eder Bu ilk elektrikli ampuldu ama ilk ticari pratik akkor isik degildi 1879 yilinda cok yuksek vakum altinda yuksek direnc ureten ise isik ureten lamba yuzlerce saat yanar Daha once mucitler laboratuvar kosullarinda elektrik aydinlatmasi uretirken Edison ticari uygulamar uzerine yogunlasti Uzun sureler yanip isik vermesi sonucu ev ve isyerlerine satilmasi konusunda basarili oldu Ayrica karmasik bir dagitim ve uretim sistemi kurdu 1880 Edison termiyonik emisyonu Edison etkisini kesfeder 1882 Edison 59 musteriye 110 volt dogru akim DC saglayan dunyanin ilk elektrik dagitim sistemi devreye sokar 1884 Oliver Heaviside dort bilinmeyenli dort basit denklemler Maxwell denklemlerinin modern vektor formu icine yirmi bilinmeyenli yirmi denklemlerden elektromanyetik teorinin Maxwell in ozgun matematiksel formulunu yeniden formule eder 1887 Nikola Tesla dogru akim DC yerine alternatif akim AC kullanan bir induksiyon motoru gelistirdi Albert Einstein in patent Ofisi Bern Isvicre 1905 1888 Heinrich Hertz UHF bolgede veya mikrodalga UHF radyo dalgalarini tespit eden bir cihaz kurarak elektromanyetik dalgalarin varligini gosterdi Ayrica Hertz radio dalgalarinin farkli maddeler tarafindan da iletilebildigini ve yansitabildigini fark etti Bu radarlar icin ilk adimdi Onun deneyleri yansima kirilma kutuplasma girisim ve elektromanyetik dalgalarin hizini aciklar 1897 J J Thomson elektron u kesfetti 1900 Max Planck kara cisim radyasyonunun enerji ayri paketler veya kuanta icerdigini onererek ultraviyole yikimi tekrar cozumledi Her paket icindeki enerji elektromanyetik dalgalarin frekansina orantilidir Gunumuzde oranti sabiti onun onuruna Planck sabiti olarak adlandirilmistir 1904 John Ambrose Fleming termiyonik diyot pratik olarak kullanilan ilk elektronik vakum tupu icat etti 1905 Albert Einstein o elektromanyetik dalgalarin yayilmasini aciklayan gereksiz aether varligini reddeden Ozel Gorelilik Teorisini onermektedir Bunun yerine Bunun yerine Einstein isik hizini referans tum eylemsizlik referans cercevelerinde sabit oldugunu iddia eder ve zaman genislemesi eszamanlilik gorelilik de dahil olmak uzere devrim ve son derece karsi sezgisel sonuclari bir dizi gostermek icin gider ve kutle ve enerji denkligi 1905 Einstein Fotoelektronlarin absorpsiyon ve emisyon icin isik kuanta veya foton Planck in fikrini uzatarak etkiyi aciklar Sonradan Einstein fizik kuantum devrimini baslatti bu kesfi icin Nobel Fizik Odulunu alacaktir 1911 Superiletkenlik sogutucu akiskan olarak yeni kesfedilen sivi Helyum kullanilarak kriyojenik sicakliklarda kati civanin ozdirencini okuyan Heike Kamerlingh Onnes tarafindan kesfedilir 4 2 K sicakliginda o direnc aniden kayboldugu gorulmektedir Bu kesif icin o 1913 yilinda Nobel Fizik Odulu ne layik goruldu 1924 Louis de Broglie dalgalarin elektronlarin dogasi oldugunu varsaydi ve butun maddelerin dalga ozelligine sahip oldugunu ileri surdu Ayrica bakinizElektromanyetik kurami Ozel gorelilik tarih Super iletkenlik tarihi Isik sacan aether zaman cizelgesiKaynakca Frood Arran 27 Subat 2003 Riddle of Baghdad s batteries BBC News 3 Eylul 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Ekim 2015 Pliny the Elder Dedication The Natural History Perseus Collection Greek and Roman Materials Department of the Classics Tufts University Erisim tarihi 20 Ekim 2015 Williams Henry Smith Part IV William Gilbert and the Study of Magnetism 2 Worldwide School 17 Ocak 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 20 Ekim 2015 a b c Clark David H Clark Stephen P H 2001 Newton s tyranny the suppressed scientific discoveries of Stephen Gray and John Flamsteed New York Freeman ISBN 9780716747017 Williams Henry Smith VII The Modern Development of Electricity and Magnetism 3 Worldwide School 3 Mart 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 20 Ekim 2015 Martins Roberto de Andrade Romagnosi and Volta s pile early difficulties in the interpretation of Voltaic electricity Bevilacqua Fabio Fregonese Lucio Ed Nuova Voltiana Studies on Volta and his Times 3 Pavia Ulrico Hoepli ss 81 102 Juliantrubin com 14 Mayis 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 15 Kasim 2011 Braun Ferdinand 1874 Ueber die Stromleitung durch Schwefelmetalle 14 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde On current conduction in metal sulphides Annalen der Physik und Chemie 153 556 563 chem ch huji ac il Encyclobeamia solarbotics net 3 Mart 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Mayis 2016 Ilave makaleler ve harici linklerMedia related to Electromagnetismat Wikimedia Commons The Natural History Pliny the Elder The Natural History from Perseus Digital Library14 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde The Discovery of the Electron16 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde from the American Institute of Physics25 Eylul 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde Electricity30 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde History Kenyon College Physics Dept9 Agustos 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde Enterprise and electrolysis 4 Mayis 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde from the Royal Society of Chemistry25 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde chemsoc23 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde from SparkMuseum11 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde The Development of the Electric Motor6 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde Early Telegraph Apparatus15 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Two Kinds of Electrical Fluid Vitreous and Resinous 17334 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Charles DuFay Worldwide School25 Ocak 1999 tarihinde Wayback Machine sitesinde Pure Science History6 Ekim 1999 tarihinde Wayback Machine sitesinde Franklin The Leyden Jar Discovered24 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde