今天给各位分享赫兹是谁发明的的知识,其中也会对赫兹是哪国人进行解释,如果未能解决您的问答,可在评论区留言!
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世界上第一台收音机是谁发明的?
世界上第一台收音机的发明者仍存争议,有人说是波帕夫,有人说是马可尼。
波波夫,俄罗斯物理学家,1859年袭誉出生于俄罗斯,是一位牧师的儿子;从1885年开始投入心力,踏随着前人马克斯威尔及赫尔兹的脚步,研究无线电通讯。并在1895年5月7日的一场演讲中,公开他改良洛治(Lodge)的接收器后成功发射及接收了无线电讯号的研究结果。
1901年起,担任圣彼德堡大学的物理学教授;有人认为他才是真正发明收音机的人,但是或许因为他是一位学者,太过专心於学术的研究,并没有让收音机的发明广为世人所知;也或许是因为波波夫的发明被俄罗斯海军认为是军事上的一大利器而列入机密,不对外公布。
相反地,马可尼却非常地有商业头脑,据说,他成立世上第一所收音机工厂并获得专利权,但是有人批评他制造的收音机,只是结合了其他人的发明——赫尔兹(Hertz)的线圈天线、洛治(Lodge)的调谐器及接收器、尼古拉.特斯拉(Nikola Telsa)的火花器。不可否认,他在无线电设备的实际应用方面贡献突出。
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早期电子管收音机的分类:
1、调幅收音机
在电念轮子管收音机盛行的年代,调幅收音机是主流产品。调幅波是用音频信号对高频载波进行调制,其波形上下对称,幅度与调制信号相同,经过检波后滤掉高频成分,就得到音频信号。载波信号的频率(广播电台播报的频率)为载频。
调幅收音机可以接收中波、短波广播,有的可接收长波广播。由于中波段频率间隔已统一为9KHz,因此其最高音频频率只有4KHz,音质受到影响,电磁干扰较大。
2、 外差式收音机
外差式收音机采用变频电路,其高频振荡电路产生的信号与输入信号相差一定频率,两者混频后产生固定的中频信号(455~465KHz),在专用变频管出现以前振荡电路需要独立的电子管。
也有人把振荡频率高于信号频率称作外差式,反之为内差式。上个世纪60年代初,我国曾经生产了多种普及型收音机,多数采用外差式电路,下面是海棠63-31的电路图,为了提高灵敏度,中频变压器加了再生线圈。
3、调频收音机
调频波是用音频信号对高频载波的频率进行拍高段调制。其优点是抗干扰能力强、信噪比高,频带宽音质好,音频可以达到20Hz~15000Hz。由于调频波工作于超高频频段,可以容纳的电台多,而且由于其直线传播特性,在数百公里距离外,同一频率可以重复利用,可以有效解决中、短波电台拥挤的问题。
参考资料来源:百度百科-收音机 (收听广播音频信号的一种设备)
参考资料来源:百度百科-电子管收音机
无线电是谁发明的?
伽利尔摩·马可尼(原)。特斯历丛拉(现)。
伽利橡烂激尔摩·马可尼(Guglielmo Marconi,1874年4月25日—1937年7月20日),意大利无线电工程师、企业家、实用无线电报通信的创始人。
1874年4月25日,伽利尔摩·马可尼生于意大利的博洛尼亚市。他的家庭十分富裕,他在家庭教师的指导下学习。在博洛尼亚大学学习期间,他用电磁波进行约2公里距离的无线电通讯实验,获得成功。1937年逝世。1897年,在伦敦成立“马可尼无线电报公司”。1909年他与布劳恩一起得诺贝尔物理学奖,被称作“无线电之父”。(1943年,美国最高法院撤销马可尼胜诉的原判,裁定特斯拉为无线电的发明者。)
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专利争议
1943年美国最高法院宣布马可尼的无线电专利无效,认定尼古拉·特斯拉享有对无线电的专利。这一决定承认他的发明在马可尼的专利之前就已完成。有些人认为作出这一决定明显是出于经济原因。这样二战中的美国政府就可以避免付给马可尼梁袜公司专利使用费。
参考资料:百度百科—特斯拉
电磁波是谁发现的?
詹姆斯·麦克斯韦。
詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell),出生于苏格兰爱丁堡,英国物理学家、数学家。经典电动力学的创始人,统计物理学的奠吵码笑基人之一。1831年6月13日生于苏格兰爱丁堡,1879年11月5日卒于剑桥。
1886年,赫兹经过反复实验,发明了一种电波环,用这种电波环作了一系列的实验,终于在1888年发现了模毕人们怀疑和期待已久的电磁波。赫兹的实验公布后,轰动了全世界的科学界,由法拉第开创、麦克斯韦总结的电磁理论,至此取得了决定性的胜利。麦克斯韦的伟大遗愿终于实现了。
主要成就
麦克斯韦主要从事电磁理论、升含分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究。尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一。
谁知道世界10位著名物理学家地名字及他们地发明
世界著名物理学家
迈克耳孙-
麦克斯韦-是19世纪伟大的英国物理学家、数学家。麦克斯韦主握乱要从事电磁理论、分子物理学、统计物理学、光学、力学、弹性理论方面的研究。尤其是他建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一。
开普勒-德国天文学家。发现了行星沿椭圆轨道运行,并且提出行星运动三定律(即开普勒定律),为牛顿发现万有引力定律打下了基础
洛伦兹-荷兰物理学家、数学家,生于阿纳姆,毕业于莱顿大学1875年获博士学位。洛伦兹是经典电子论的创立者
楞次-俄国物理学家和地球物理学家,主要从事电学的研究。建立了楞次定律
焦耳-焦耳,英国杰出的物理学段如档家。焦耳一生都在从事实验研究工作,在电磁学、热学、气体分子动理论等方面均作出了卓越的贡献
赫兹-,德国物理学家,生于汉堡。赫兹对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在
惠更斯-荷兰物理学家、数学家、天文学家。
伽利略-意大利著名数学家、天文学家、物理学家、哲学家,是首先在科学实验的基础上融合贯通了数学、天文学、物理学三门科学的科学橡谨巨人。伽利略是科学革命的先驱,毕生把哥白尼、开普勒开创的新世界观加以证明和广泛宣传。
高斯-德国数学家和物理学家,1777年4月30日生于德国布伦瑞克。高斯长期从事于数学并将数学应用于物理学、天文学和大地测量学等领域的研究,著述丰富,成就甚多。
法拉第-英国物理学家、化学家,也是著名的自学成才的科学家。法拉第主要从事电学、磁学、磁光学、电化学方面的研究,并在这些领域取得了一系列重大发现,是电磁场理论的奠基人
爱因斯坦-德国物理学家,1921年诺贝尔物理学奖金获得者。他的科学业绩主要包括四个方面:早期对布朗运动的研究;狭义相对论的创建;推动量子力学的发展;建立了广义相对论,开辟了宇宙学的研究途径
笛卡儿-,1596年3月13日,在法国西部的希列塔尼半岛上的图朗城.笛卡儿最早认识到惯性定律是解决力学问题的关键所在,最早把惯性定律作为原理加以确立。
库仑-法国工程师、物理学家。
布儒斯特-苏格兰物理学家,主要从事光学方面的研究
贝尔-电话发明家,1847年生于苏格兰爱丁堡市。
够了不?
赫兹的故事
赫兹的故事
德国物理学家H·赫兹(1857~1894年),虽然只活了短短37年,却作出了两大发现:一是在实验上证实了麦克斯韦预言的电磁波;二是发现了光电效应。
19世纪70年代,当赫兹开始科学活动时,人们对电磁现象的认识,还处于莫衷一是的状态。麦克斯韦的电磁理论刚刚提出,由于这个理论用到了比较高深和新颖的数学工具,并且由于牛顿力学的概念已经深入人心,以及宏观力学现象的直观性,它并没有被普遍接受,许多物理学家仍然局限在机械论的框框内,企图依照力学理论的框架来建立电磁理论。麦克斯韦理论的关键是位移电流和电磁波。理论上预言了电磁波的存在,又提出光是电磁波的一种。电磁波应该有很宽的频率范围,光波的频率范围只占其中的一小段。要证明麦克斯韦理论的正确,就必须用实验证明别的频率的电磁波的存在,它也以光速传播,并且也和光波一样,具有反射、折射、衍射、干涉、偏振等性质。因此,1879年,柏林普鲁士科学院悬赏征求对电磁波的实验验证。
赫兹是亥姆霍兹的学生,亥姆霍兹很赏识他,师生间一生都保持着亲密的友谊。亥姆霍兹把当时的电磁学领域称?quot;无路的荒原",为自己定下了对这个领域进行全面研究的任务,企图理清这种混乱状态;事实上,柏林科学院的悬赏征答题就是亥姆霍兹拟订的。受其影响,赫兹深入研究了电磁理论。他决心进行科学院悬赏征答的实验。不过由于其它工作,这件事一搁就是几年。
赫兹确证电磁波存在的实验是在1887~1888年完成的。他所用的电磁波发生器和检测器。左边是发生器,由两个距离很近的小铜球各自通过长30 cm的铜棒与一个大铜球连接而成。两个大铜球相当于电容器的两块极板,它们之间有电容,铜棒有电感。把感应圈的输出接到两个小铜球上,对电容充电。到一定电压时,两个小铜球之间产生火花短路,发生器就成为一个LC回路,电容上的电荷通过火花放电,产生频率很高(因为回路的电感、电容很小)的振荡。由于电容器的形状,电场弥漫在整个空间,产生向外传播的电磁波。右边是检测器,由一根铜线弯成圆形(赫兹采用的半径是35 cm),两端焊接两个铜球而成,二球之间的距离可以调尺誉配节。它也是一个振荡回路,两球间的电容就是回路的电容,回路的固有频率由其电感和电容决定。为了检测时效果显著,把检测器调到与发生器谐振。这样,当电磁波到达时,检测器的圆形铜线上感生出电动势,回路内产生强迫振荡,由于谐振,检测器内回路产生强烈的振荡,这时,火花隙中会出现火花,就可检验电磁波的存在。 赫兹还通过把检测器移到不同的位置,测出电磁波的波长为66 cm,这是光波波长的106倍。根据波长和计算出的振荡频率,可算出波速等于光速。
后来赫兹还实现了波的反射,验证了反射定律;并使原始波与反射波叠加产生了驻波,从而确证发生了干涉。赫兹还让电磁波通过沥青棱柱发生折射;通过带孔的屏蔽观察到衍射;通过平行的导线栅网产生偏振;还用柱面金属屏使电磁波聚焦。这些实验结果表明电磁波的性质与光波相同。这样,赫兹就从实验上证明了麦克斯韦理论的正确,电磁理论开始被众多科学家所接受。到19世纪末,麦克斯韦理论在电磁学中已占统治地位。
赫兹在电磁波实验中还顺便发现了光电效应。1887年,他发现当检测器振子的两极受到发射振子的火花光线照射时,检测器的火花会有所加强。进一步的研究表明这是由于紫外线的照射,紫外线会从负电极上打出带负电的粒子。他将此事写成论文发表,但没有进一步研究。
1894年,赫兹死于牙病引起的血毒症,去世时还不到37岁。为了纪念赫兹,他的名字被用作频率单位的名称。
赫兹不但是一个优秀的实验物理学家,而且有很好的理论素养。他于1884年在电磁理论中引进了矢量势A,并且于1890年把麦克斯韦方程组从其原来的形式(共8个方程,其中6个矢量方程)改写为简化的对称形式,只包括四个矢量方程,沿用至今。他的体系严整明快,加速了麦克斯韦理论的流传。他还写了一本《力学原理(用新形式表述)》,在他身后出版,这本书不仅对前人的成果进行了再表述,虚汪还包括了他自己的某些新思想。
虽然陵指赫兹青年时代学过工程,做电磁波实验时又是在工科大学任教授,但他追求的是对自然基本法则的理解,对电磁波的实际应用并不关心。发现电磁波后,他转而深入研究麦克斯韦理论和力学基本原理。加以他英年早逝,因此赫兹本人并没有考虑过用电磁波传递信息的可能性。但是,缺口已经打开,条件已经成熟,赫兹已经替马可尼、波波夫等搭好了舞台,无线电的发明乃是历史的必然。许多人投身于电磁波应用的研究,在赫兹去世后一两年内就拿出了具体成果,并且一发而不可收,无线电电子学在整个20世纪内高速发展,造就了今天的信息时代。
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