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shixintian
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中华民族的第五大发明
     造纸、指南针、火药、印刷术是我们可以引以为豪的祖先留给我们的伟大发明,可是除了这些,我们国人有着太多太多的遗憾:电机、电灯、电话、电影、电视、电脑;自行车、摩托车、汽车、火车;飞艇、飞机、火箭、宇宙飞船-----------,这些极大的决定着我们今天的生活的发明却很少有出自我们华人之手。我们从中学的历史课本中读到了我们民族繁荣昌盛的唐朝和悠久灿烂的文化,在大学的数学物理课本中却觅不到往日英雄的身影!!可是历史发展到今天我们又怎能只徘徊于往日的辉煌?!人类日新月异的科技之旅中难道只有这几个遥远的深深的脚印才是属于我们的?
    一个经历了文明的马拉松的古老民族难道已经真的疲惫不堪?!不是的!只是我们经历了太多的创伤!   太平盛世里的我们是该沉溺流连于身心的享受,还是该“苦其心志、劳其筋骨”奋起直追!如何才能不愧对祖先,“栽树”于子孙!

希望我们的第五大、第六大、-------发明能够早日面世,好让世界看看中国的颜色!尝尝中国的味道!
   
    感叹之余,给朋友们介绍下本人的新专利技术,属世界首创! !
    (一)“美丽面容下的深深伤疤” ------现今扬声器技术缺陷分析。
当前在各个领域广泛使用的扬声器,虽然在外形和工作方式上存在一定的差异,但其工作原理基本上都是相同的:将含有声音信息的电流或电压信号通入电载体,电载体在磁场或电场中受到电磁力或电场力的作用,发生与声音信息波形相一致的振动,并且带动与其连接在一起的固体振膜发生相应振动,再由振膜带动附着在其表面的空气发生振动,从而发出声音。很明显在上述由电到力,由力到声的转换过程中振膜起到了关键的力的传递作用。为了实现电声转换过程高效率、高保真的目标,理想的振膜制作材料应该是质量为零、刚度为无穷大、内阻尼性能好。不难看出以上几个要求在制造工艺上是互相抵触的,加强振膜制作材料一种特性的同时就会减弱另一种特性。例如:为了提高扬声器的电声转换效率、改善其频率特性,需要大大降低振膜的质量,但实际制造过程中降低振膜的质量的同时就会导致其刚度的下降,又会反过来造成扬声器的频率特性的恶化。由此可见,对于扬声器振膜制早材料要求的苛刻性使人们处于“左右为难”的境地!从扬声器的初次发明到现在,人们花费了150多年的时间也没能找到一种同时满足以上三个基本要求的理想振膜的制造材料!实际制造中只能采取折中的方式,在尽量满足扬声器其中一部分性能要求的情况下兼顾其它的要求。
由于振膜制作材料的不理想而导致现今大量使用的扬声器普遍存在许多难以克服的缺陷。主要有以下几个方面:1.由于振膜质量的存在,振膜在振动的过程中需要克服自身质量形成的惯性,浪费了大量的电功率,从而在一定程度上导致整个系统的电声转换效率非常低,一般都只在1%至5%左右;2.由于振膜质量的存在所形成惯性的原因,振膜很难使自身的振动波形与驱动信号波形保持完全一致,特别是驱动信号中的快速变化部分,振膜的实际振动波形总是会和驱动信号的波形存在一定“阴差阳错”的,由此而造成还原的声音信号的波形失真(如图);3.振膜的质量与其弹性支撑系统的力顺很容易形成机械谐振系统,并且其具体谐振的频率、幅度因支撑系统的复杂性以及外部推动信号的复杂性而非常复杂,不易控制和消除,造成电声转换过程中的频率响应曲线出现许多的“峰”和“谷”,由此而产生难以克服的频率响应失真;4.由于振膜的刚度不可能为无穷大,振膜在电信号的驱动下快速振动时,振膜各部分受力的不均匀使振膜不可避免的发生形变,由于驱动信号的频率、幅度的复杂多变性,使得振膜产生的形变变得非常的复杂,形成难以控制的分区振动等有害振动,而振膜本身的内阻尼性能不能将产生的有害振动加以有效的抑制,进一步加大整个系统的失真。由以上各方面的原因导致固体振膜式扬声器普遍存在电声转换效率低、波形失真大、频响失真大等难以克服的缺陷。人们虽然采取许多方法来尽力的弥补以上各种缺陷,但都无法从根本上加以彻底消除。使作为电声转换系统“喉舌”的扬声器技术成了被“掐”住了的“喉咙”!各方面的性能远远落后与本系统的其它环节!电声转换系统各环节性能对比表如图。通过图表,我们就可以明显的发现,作为电声转换系统喉舌的扬声器,在这一人类始终对其性能追求完美的应用领域,却始终没有能够跟上系统整体水平的提高程度,成为了整个系统的性能进一步提升的“瓶颈”所在。而形成这个“瓶颈”的罪魁祸首正是我们今天的大部分扬声器所紧紧依赖、无法舍弃的“振膜”。只有舍弃带来种种弊端的扬声器的“振膜”才有可能使扬声器的性能达到一个新的高度,达到人们比较理想的效果。
(二)“烈火中重生”------扬声器技术的改进方向和方法。
通过上面的分析可见,振膜式扬声器因为振膜的存在所造成的致命的弱点就像是一个紧紧套在头上的“紧箍咒”,死死的限制着扬声器各方面性能的提高!由于这一不可克服的技术缺陷的存在,再在原有技术方案的基础上进行的“缝缝补补”的改进是不能达到人们所要求的理想效果的。所以为了使扬声器的性能提高到一个更高的层次,我们可以肯定的说,只有摘掉这个“紧箍咒”------“固体振膜推动式技术”,取消在由电到声的转换过程中带来种种弊端且难以改进的固体振膜,才有可能使电声转换系统的性能得到突破性的提高。
铝带式扬声器、静电式扬声器就是人们在意识到这点后将振膜与电导体进行合并简化以尽量的降低振膜的质量所进行的尝试,但其本质仍属于利用固体振膜推动空气进行振动发声的扬声器,虽然降低振膜后使扬声器的瞬态响应、高频特性等性能指标得到提升,但由于振膜的存在,仍存在效率低、低频响应差等难以克服的缺陷。
等离子扬声器是人们彻底取消固体振膜而进行的一种尝试。虽然等离子扬声器使我们摆脱了对固体振膜的依赖,消除了固体振膜所固有的一些弊端,但因其工作原理的特殊性,存在有设备复杂、稳定性差、效率低、低频响应差、需要高电压、污染环境等难以克服的缺点,她的综合性能离我们的要求还是有一定的差距的!导致其问世许多年来也不能得到很好的推广应用。
离子风式扬声器:离子风式扬声器与等离子式扬声器类似,因为没有固体振动膜,不存在振动系统的质量惯性造成的波形失真,电声转换效率高,频响可以做的较宽。但是其工作时需要高电压,对环境空气会造成一定的污染,受外界空气环境的因素影响,工作不够稳定,所以相信未来只要解决了离子式扬声器所存在的上述技术问题,离子风式扬声器应该是一种非常有前途的发展方向。
有“振膜”不行!没“振膜”也不好!上帝似乎把我们放到了一个“山穷水尽”的境地了!那么,我们就真的没有办法找到一种既设备简单又效果良好的电声转换方法了吗?下面我们就来看一种最新的专利技术是如何在保证设备简单的前提下实现这一人类期盼已久的目标的!
在介绍这一新技术之前,我们首先要回到150多年前的英国,讲述一下与这项技术紧密相关的一个伟大的科学家和他的重要的发现。1850英国科学家法拉第在研究电磁效应时,发现磁场可以对空气中的氧气产生一定的吸引力的作用。法拉第发现的这种物理现象,不就是我们在电声转换技术领域苦苦寻求而又一直没能找到的的利用电来控制气体振动的最为直接最为简洁的方法吗!

我们下面所要介绍的最新的电声转换技术方案正是利用了这一物理现象,提供一种新型的没有固体振膜的电声转换方法和装置,用以有效地克服现有“固体振膜推动技术”所存在的电声转换效率低、波形失真大、频率响应差等弊端。
其技术方案如下:
(1)如图,将可形成稳定的偏置磁场的永磁体或超导磁体或电磁线圈与形成调制磁场的电磁线圈组合,并且使偏置磁场与调制磁场相叠加,形成控制磁场;
(2)在控制磁场的两极分别连接一导磁体;
(3)在两导磁体间的空间内设置两组高导磁细金属丝,并均布若干片与高导磁金属丝垂直的高导磁金属丝的固定支架;
(4)将两组高导磁金属丝都相间平行布设,固定于上述高导磁金属丝支架上;其中一组高导磁金属丝的一端都分别固定在成N极磁性的导磁体上,另一端都分别固定在固定在靠近成S极磁性的导磁体的一片高导磁金属丝支架上;另一组高导磁金属丝的一端都分别固定在成S极磁性的导磁体上,另一端都分别固定在靠近成N极磁性的导磁体的一片金属丝支架上。
(5)含有音频信息的电信号通入形成调制磁场的电磁线圈,可以得到与外部输入电信号的变化相一致的调制磁场,该磁场与偏置磁场叠加得到可以在外部输入电信号的控制下围绕偏置磁场的大小上下变化的控制磁场。控制磁场通过导磁体使与一导磁体连接的一组高导磁金属丝显示一定的磁性,同样,另一组高导磁金属丝显示相反的磁性。相邻两根金属丝之间的空间产生受外部输入电信号控制的变化磁场。在没有外部输入信号时,含氧混合气体中的氧气分子受偏置磁场在相邻金属丝空间形成的稳定磁场的磁场力的作用,向金属丝表面的空间聚集,使金属丝表面的局部空间的气体压力升高,并稳定在一定的数值,气体处于压缩状态。当有外部输入信号时,调制磁场的磁场大小发生与外部输入信号相一致的变化,当调制磁场产生的磁场与偏置磁场的方向一致时,其与偏置磁场合成的控制磁场强度将变大,处于金属丝周围磁场空间的含氧混合气体中的氧气分子受到的磁场力增加,使其压缩程度增加,细金属丝表面的局部空间的气体压力进一步升高,处于相对压缩状态。当外部输入信号使调制磁场产生的磁场与偏置磁场的方向相反时,其与偏置磁场合成的控制磁场强度将变小,处于金属丝周围磁场空间空气中的氧气分子受到的磁场力减小,使其压缩程度减小,金属丝表面的局部空间的气体压力降低,处于相对膨胀的状态。输入调制磁场电磁线圈的电信号变化,可使金属丝表面局部空间的含氧气体的状态发生受外部输入电信号控制的压缩与膨胀,则形成局部气体的振动,带动周围附着的空气发生同样的振动,振动通过空气传播出去,形成声音,从而实现电声转换。由图可见本发明方法构思新颖,其装置结构合理、简单,完全取消了固体振膜,利用输入电信号形成的变化磁场所产生的电磁力直接对空气中的氧气进行控制,使其发生振动形成声音,实现最为直接简洁的电声转换。
其明显的优点主要有以下几点:1.由于受力振动部分气体的质量近乎为零,整体受力均匀,所以其驱动容易,可以以最快的速度响应外部输入控制信号的变化,其振动的幅度和波形可以完全与输入电信号波形保持一致,不存在振膜式电声转换装置频率失真和波形失真等缺陷。2.其频响范围的低端几乎可以达到0HZ,而高端上限可以远远超出人类的听觉范围之外,其波形失真近乎为零!3.同时因为她的最大尺寸不受限制,所以可以做成超大功率的单只发声单元,而不像现在的扬声器单元由于受音盆最大制造尺寸大小的限制而存在最大功率限制,大功率应用时需要多只单元组合而成。4.另外,适当的改变高导磁细金属丝的布局方式,便可以得到人们需要的而普通扬声器很难达到的180°、360°等的声音辐射角度特性。5.由于不存在机械振动部分,所以就没有了普通电动式扬声器由于偶发性大幅度信号输入时对机械系统造成的损害,工作稳定可靠。6.而且对环境的依赖性低,不会像等离子扬声器那样对环境空气造成污染。由此可见本技术方案的电声转换效率高、频响范围宽、频响曲线平直、失真低、无需辅助发声箱体、无污染、体积和承受功率、输入阻抗、辐射角度特性都灵活可调,使电声转换水平提高到了一个新的层次,已经具备了一个完美扬声器应该具备的各项基本素质。
    对本技术感兴趣的可以电话联系:姚宗栋  13953986240        0539-5736287

   如果看到这里仁兄还没有找到那1万的话,那就坏了!小心了,可不只是1万啊!是不是!


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该删~

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老兄没有找到那1万吧!不怪我啊!不止1万啊!就看你有没有这个资质了!图片点击可在新窗口打开查看


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电与磁的亲密关系

一七七七年,一位名叫奧斯特(H.C. Oersted)的人,出生于一个药剂师家庭,后来到德国和法国游学时,在上天造万物必有其关系的哲学洗礼下,他坚信电现象和磁现象有着共同的根源。一八二○年,奧斯特主持一个电磁的讲座,当天晚上他正在讲课时突然灵感一来:“如果将通电导线与磁针平行排列,磁针会有怎样的反应?”结果小磁针会摆动,当改变电流方向时,发现小磁针会向相反方向偏转,此一现象说明了电流方向与磁针转动之间有某种关联,于是在一八二○年七月二十一日向科学界宣布了电流的磁效应。他证明了电与磁之间是有关系的,也揭开了电磁学的序幕。后来人们为了纪念他,就把磁场强度的單位以“奧斯特”命名。
于是包括安培(Andre Marie Ampere)在內的法国科学家们如梦方醒,才知道他们错误地信奉了吉尔伯特关于电、磁之间沒有关系的教条。在听到奧斯特的实验结果之后,这些科学家开始重复奧斯特的实验,并提出了磁针转动方向和电流方向的关系遵从右手定则,这个定则后来被命名为“安培定则”。此后,安培又做了许多实验,描述两电流元之间的相互作用和两电流元的大小、距离以及方向之间的关系。后来人们把这个定律称为”安培定律」。目前所用的电流强度單位──安培就是以他的名字来命名的。奧斯特和安培的研究工作,揭示了长期以来被认为性质截然不同的电现象和磁现象,二者之间的关联性,在很短的时间內,电磁学便进入了一个崭新的发展时期。
从最早吉尔伯特提出电与磁不相关的理论,一直到奧斯特证明它们之间的息息相关;电既然可以生磁,那就有人想,磁是否也能生电呢?这个问題首先被一个人提出同时也证明了,他就是伟大的科学家法拉第(Michael Faraday)。接下来就让我们来了解一下这个伟大的人物吧!法拉第,一七九一年出生在一个铁匠的家中,由于家境贫穷,他幼年并沒有受到完整的初等教育,在因缘际会之下进入了皇家学院实验室,法拉第的科学生涯也随之展开。
奧斯特的电磁效应论文发表后,法拉第的心中一直存着一个疑问,既然电与磁有密切联系,电能产生磁,那么它的逆效应”磁能产生电”吗?一八三一年的某一天,他在公园散步时突然想到,是否反过来利用磁的运动也可以产生电流,于是他急忙回到实验室进行试验,结果试验成功。把一块磁铁放入金属线圈中时,会使电流流入线圈,拿出磁铁时,电流则反方向流动。这一现象肯定了一个事实,电流不能无中生有,必需作功才能产生,于是他发现了电磁感应现象,这个现象的发现,奠定了日后电力工业发展的基础。
后来法拉第提出一种全新的概念和物理图像,”力线”及”场”,还提出了电磁波的臆测:电磁作用可以波的形式传播,而光可能是一种电磁波,这些猜测后来被麦克斯韦和赫兹所证实。后人对法拉第的评价极高,认为他是十九世纪最伟大的实验科学家。可見电磁波的概念最早是由法拉第所提出,此一概念造就了日后通讯的蓬勃发展。从电生磁一直到磁生电的实验都一个个得到了证明,但是这些看似独立的电磁现象,需要有人做个有系统地整理和综合,这个伟人就是麦克斯韦(James Clerk Maxwell)。

电磁理论大廈的整合


麦克斯韦是电磁学的集大成者,他总结法拉第等人的科学成果,建立了完整的电磁理论体系,在物理学的电磁领域上是一次伟大的整合。
麦克斯韦是十九世纪著名的理论物理学家,一八三一年十一月十三日出生于英格兰的愛丁堡,十九岁考进著名的剑桥大学三一学院。在这里麦克斯韦受到数学家霍普金斯和斯托克斯的悉心指导,打下了扎实的数学基础。
麦克斯韦在一八五四年自剑桥毕业后就开始了电磁学的研究,他详细研究了法拉第的著作,对法拉第的实验报告和笔记都十分熟悉。由于法拉第基本上是一位纯粹的实验物理学大师,不懂数学,无法用精确的数学语言表述他的物理思想,而数学恰好是麦克斯韦的专长,于是麦克斯韦选择用数学当作翻译的工具,来表达法拉第的物理思想。他细心研究了法拉第提出的”力线”概念,在一八五五年发表了第一篇论文《法拉第的力线》,这篇论文用严格的数学方式说明了法拉第的力线,受到当时即将退休的法拉第极大的鼓励。
一八六二年麦克斯韦又发表了第二篇电磁研究的论文《物理力线》,不但进一步论述了法拉第的思想,而且得出了新的结论:电场变化时,也会感应出磁场。这与法拉第的电感定律相辅相成,合称”电磁交感”。他并且运用数学上的向量分析方法,写下了著名的”麦克斯韦方程组”,不但完整且精确地描述了所有已知的电磁场现象,而且还有一些新的”预言”,其中最为重要的就是”电磁波”。日后只要是有关电磁学或电磁波的领域,一定会提到”麦克斯韦方程组”。足见他在这一方面的贡献,可惜英年早逝,享年仅48岁。




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电磁感应现象

 

1820 年,丹麦著名物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,揭开了研究电磁本质联系的序幕,他的这个重大发现很快便传遍了欧洲,并被许多物理学家所证实。因此,人们确信电流能够产生磁场。但反过来,磁能产生电吗?许多物理学家很自然地提出了这个相反的问题,并开始对这个问题进行艰苦的探索。其中,最有成效的是英国物理学家法拉第。

1821 年到1831 年,法拉第整整耗费了10 年时间,从设想到实验,漫长的岁月,失败的痛苦,生活的艰辛,法拉第饱尝了各种辛酸,经过无数次反复的研究实验,终于发现了电磁感应现象,于1831 年确定了电磁感应的基本定律,取得了磁感应生电的重大突破。

然而,法拉第在成绩面前毫不骄傲,继续大踏步地勇往直前,继续探索科学的奥秘,取得了累累硕果;发现了电解定律和电荷的不连续性;最早进行电介质的性质和气体放电形式的研究,发现了顺磁性和抗磁性,磁的各向异性;他发现了光偏振面在磁场中的转动;把基本物理概念之一——磁场概念引入科学;创立了用低温与高压相结合的方法使气体液化的工艺;发明了电压电流表、电动机、直流发电机、变压器等等。俄国著名物理学家斯托列托夫赞誉道:“在伽利略之后,人类再没有看到像法拉第那样能作出如此惊人和多样发现的人,也未必能很快看到另一个法拉第。”伟大的恩格斯也给予法拉第很高的评价,称他是“最伟大的电学家。”

法拉第的科学造诣,已经达到了绝大多数人认为的世界科学成就的最高峰。英国皇家学院院长廷德尔教授特地请法拉第担任英国皇家学会会长的职务。可是,这位“当代最优秀的科学家”,却拒绝了这个荣誉职位。法拉第说:“廷德尔,我决心一辈子当一个平凡的迈克尔·法拉第。”这句话充分地概括了法拉第一生中不平凡的人格,同时,他的出身确确实实是平凡到了极点。

1791 9 22 日,法拉第出生在英国伦敦郊区的一个普通的铁匠家庭。父亲由于劳累成疾,经常停工,所以家境贫寒,全家的生活常常靠慈善机构的救济来勉强维持,有时甚至一个星期,法拉第只能吃到一个面包。法拉第后来回忆说:他的重年是在饥饿和寒冷中度过的。所以法拉第一生中几乎没有受过什么正规的学校教育。

由于家境贫困,法拉第很小就开始自己谋生。12 岁时,法拉第在离家不远的一个书店里当送报童,既要到外面送取报纸,又要在店里打杂,工作十分繁重。礼拜天也不例外。法拉第必须天亮以前就起床,才能来得及分送好报刊,待客户们看完后再及时地收回。顾客们都喜欢这位眼睛明亮、满头棕色卷发的小伙子。书店老板见法拉第工作既勤快,又肯动脑筋,在一年的年终时,破例提升他到店里的书籍装订处当一名“免费艺徒”,并兼管售书。

这份新的工作,对法拉第来说,犹如上帝送给他的圣诞礼物。现在,法拉第总算有了机会,不但可以看到书刊的外壳,更令他兴奋的是可以熟悉书刊的内容了。法拉第很快就学会了装订书籍的手艺,而且装订得又快又好。

法拉第像富兰克林少年时期一样,完全靠顽强的刻苦自学,才获得丰富的知识的。法拉第刻苦自学,阅读各种书籍。他常常一边装订书,一边翻阅着书中的文章,并利用书店的废纸订成笔记本,摘录着各种资料。他几乎利用了所有工余时间,拼命地读书。书店老板是个好心肠的人,对勤奋好学的法拉第十分怜爱,他说:“读吧,法拉第,好好读吧!爱读什么就读什么。

订书匠只管书的外表,可是你知道了书里的内容,那也没有什么坏处。”法拉第几乎把书店里装订好的新书都看遍了。书是人类知识的宝库,勤奋读书便是开启知识宝库的金钥匙。法拉第在书店工作的8 年间,始终坚持不懈地刻苦读书,他的头脑就像一块巨大的海绵一样,尽情地在知识的海洋中贪婪地吸吮着,为他日后从事科学研究打下了坚实的基础。法拉第后来在回忆这段日子时说:“在当学徒的时候,我爱看手边的科学书,其中最爱读的是玛西特夫人的《化学漫谈》和《大英百科全书》中的电学论文。我做了一些花费得起的实验,每星期花上几个便士,还制成了一种电学机械,起初用小玻璃瓶,后来就用真正的金属圆筒以及其他这类电学仪器。”

法拉第从开始学习就很重视科学实验,他平时省吃俭用,从微薄的收入中节约出一点钱,购买了一些最简单的实验器材,对照书本一个一个地进行实验。店老板看了法拉第的实验后称赞说:“这孩子真不寻常!”法拉第正是通过这样孜孜不倦的学习和反复的实验,不仅了解了大量的科学知识,而且训练了自己的实验技能,逐渐摸索到了科学的门径,靠自学掌握了有关电和化学的基础理论。

1812 年初秋的一天,一位常来书店的皇家学会会员亚当斯先生知道法拉第很喜欢化学和物理,便送给他4 张皇家学院科学演讲会的入场券。主讲人是皇家学会会长、皇家学院的化学教授戴维,他是电化学的创始人之一,他主讲的内容是关于电学的研究。法拉第怀着极大的兴趣聆听了戴维的演讲,并做了详尽细致的听讲记录。法拉第被深深打动了,他决心寻找自己的科学之路。

法拉第对科学充满了憧憬,他写信给伦敦学会主席班克斯,希望能到皇家学院去工作,但遭到了回绝。法拉第并不灰心。他把戴维教授的4 次演讲记录。经过精心整理,在有些地方,根据自己的理解加以发挥补充,还画了许多插图,注明戴维教授做的一些示范实验,并把这份听讲记录装订成册,在书脊上烫上金字。然后,法拉第把这本自己精雕细刻的《享·戴维爵士演讲录》寄给戴维教授、同时附了一封言辞恳切的求职信。法拉第在信中诉说了自己贫困的身世,以及对科学的向往,他迫切渴望能得到一个可以接触科学技术的职位,只要能参与为人类造福的科学事业,不论待遇怎么低,他都十分乐意。

1812 12 25 日,戴维收到了书和信。开始,他感到很奇怪,自己从未出版过什么演讲录,哪里出的这本书呢?他真没有想到,自己的4 次演讲总共不过4 个多小时,而这本演讲录竟有380 页之多。所讲的都详尽地记录在里面,还补充了许多没有讲的内容,这本书凝聚着整理者多少敬仰和心血啊!读了法拉第的信后,戴维被这个年轻人的身世和热情深深感动了。从这个陌生的年轻人身上,戴维着到了一种最宝贵的东西——对科学的热爱和献身精神。

圣诞节前夕,戴维到皇家学院去,找到皇家学院理事佩皮斯先生,建议录用这个有志向的年轻人到皇家学院来工作。佩皮斯说:“叫他来洗瓶子吧!要是他还有点用,那他会来的,要是他不肯来干,那他就是个没用的人。”当天晚上,戴维就给法拉第写了回信:“承蒙寄来大作,读后不胜愉快。它展示了你巨大的热情,记忆力和专心致志的精神。最近我不得不离开伦敦,到月底才能回来。我很乐意为你效劳。我希望这是我力所能及的事。”

1813 3 1 日,在戴维教授推荐下,法拉第的愿望终于实现了,他进入了皇家学院的实验室,给戴维教授当助手,开始了他的科学创造生涯,在皇家学院整整工作了50 年。

法拉第埋头苦干,洗瓶子、擦桌子,拖地板,把实验室打扫得干干净净。法拉第头脑灵敏,喜欢动脑筋分析问题,很快就熟悉了电化学实验室的一些实验技术。为人谦虚的法拉第总是恭敬地向教授提出一些建议,深受戴维教授的赏识,允许他参加自己的各项实验工作。不久,法拉第就可以独挡一面地进行实验研究,并取得了一些成绩。没有几个月的时间,戴维已对法拉第寄予完全的信任,邀请法拉第作他的“哲学助手”,陪伴他一同到欧洲各大城市去讲学。戴维一生中有过许多重要的发现,但是,他后来却自豪地说:“我一生中最伟大的发现,是法拉第。”

1813 10 13 日,法拉第有幸随同戴维教授到欧洲大陆各国访问和讲学。对于一个铁匠的儿子,一个足迹从未越出伦敦地平线的22 岁的年轻人来说,这次欧洲之行,实在不亚于《爱丽丝奇遇记》一书中的女主角爱丽丝的漫游奇境。法拉第在日记中写道:“今天早晨迎来了我一生的新时代。”从1813 10 月到1815 3 月的一年半中,法拉第跟随导师先后到了法国、意大利、德国、比利时、瑞士等地,这对于年轻的法拉第来说,是一次极好的学习机会,使他开阔了眼界,接受了锻炼,有机会认识了当时许多知名的科学家,如安培、盖—吕萨克、洪波尔特等,并参观了他们的实验室。在日记中,法拉第记下了自己兴奋的心情:“夜间海上灿烂的波光”、“庄严雄伟的群山”,“笼罩在雾鬓云鬟里的枫丹白露的森林”,“维苏威火山的喷火口——那个喷出一串串的烟尘和一阵阵赤炽的石流的无底洞穴。”在日记中,他还详细地记录了戴维在各地讲学的内容、实验过程,以及各国科学家的实验方法,风格特长等。这次出访,对后来法拉第在电学和化学方面取得重大成就,起了很大的作用。

回国后,法拉第立即投入了紧张的科研工作。当时皇家学院被公认为是“最高深的科学研究和最佳、最专门化的科学讲演之家”。法拉第经常参加皇家学院的讲习会,有时也充当一个临时性的讲师。他的一个朋友描绘了一幅粗略,却颇为生动的法拉第立在讲坛上的画像:“年轻人热情洋溢,满脸春风习习,欢乐为其友,邪恶为其敌,他衣冠修整,平凡而又恭谦。为真理而耕耘,不为名利而卖力。”

当时,法拉第每星期的收入仅有30 先令,但是他从不在乎名和利,全心身地勤奋学习和工作,功夫不负有心人,1816 年,25 岁的法拉第在《科学季刊》上发表了《多斯加尼本生石灰的分析》一文,这是他的第一篇化学论文。随后两年中,法拉第先后发表了17 篇化学分析方面的论文。其中一篇关于火焰的论文,大胆地指出当时理论中存在的一些谬误,法拉第研究氯气和其他气体凝结过程的成就引起了伦敦科学界的注意。法拉第终于靠刻苦自学,勤勉工作成长为一名年轻有为的科学家。

这期间,法拉第爱上了一位年轻女郎——撒拉·巴纳德。尽管早年法拉第曾经在笔记本上写过一段讽刺爱情的话:“什么是爱情?除当事人而外,它是每一个人都讨厌的东西。”但是,现在法拉第完全不同了,他开始一个劲地向撒拉表示爱慕之情,甚至惹起她的讨厌也在所不顾。撒拉·巴纳德在法拉第给她的书面求婚书上写了几个字:“爱情使哲学家成了糊涂虫。”哲学家用他献身科学的锲而不舍的精神,坚持自己的“糊涂举动”,丘比特的爱情之箭终于射中了巴纳德小姐的芳心。1821 年,他们结为伉俪,虽然婚后没有子女,但是两人恩爱无间,白头偕老。后来,法拉第非常满意地说:“结婚比任何其他事件更强烈地促进了我的尘世的幸福和健全的思维能力。? .,除了变得更加亲密和炽热之外,再没有发生任何变化。”的确,法拉第的妻子非常贤惠,在几乎长达半个世纪的时间里,撒拉无微不至地照顾着法拉第,让她的丈夫毫无牵挂地在科学领域里自由翱翔。

1821 年,法拉第担任皇家学院实验室总监和代理实验室主任,后来被推选为皇家学会会员,1825 年接替戴维任实验室主任。从1821 年起,法拉第开始进行电和磁的研究。1821 10 21 日,他发表了第一篇电磁学论文《论某些新的电磁运动兼磁学理论》。法拉第根据自己做的大量实验,确信电和磁就像铜币的图案和字样一样,是同一事物的两个方面,既然电流可以产生磁,那么为什么磁不能产生电流呢?法拉第在日记中写下了一个崭新的研究课题:“把磁转变成电”。

为了把这个闪光的设想变成现实,法拉第含辛茹苦,已经在实验室里度过整整10 个春秋了,做了成百上千次的实验,电池组已增加到120 个电瓶,这说明同最初的实验相比,电流量增大了120 倍,做实验用的线圈,已不知更换了多少。然而,实验仍未取得决定性的突破。面对一次次的失败,法拉第毫不气馁,继续苦苦地探索着。

1831 年秋季的一天,和风吹过,天气已经开始转凉,法拉第还是穿着那件旧外套,埋头在实验室里紧张地工作着。他复查了全部实验记录,逐件仔细检查了实验器具,连一根小导线都不放过,并对设计思路和实验方法也进行了全面的反省。法拉第慎重地开始了又一次实验。

法拉第用一根长为220 英尺的铜丝绕在一个圆筒上,线圈的两端连着一个电流计。当他用一根磁铁插入或抽出线圈时,电流计就会发生偏转;如果磁铁在线圈中不动时,电流计就不动。于是他得出结论:只有磁铁在线圈中运动时才能产生电流,他把这个发现称作电磁感应现象,这种电流叫作感应电流。后来,法拉第又改变了实验方法,他把线圈放在磁铁的两极之间,当线圈不断旋转时,线圈中就能产生持续不断的电流。这一重大发现,为制造发电机奠定了基础。

法拉第整整耗费了10 年的心血,终于在自己40 岁时获得了成功,发现了电磁感应现象,这是电学发展史上一个划时代的发现。然而,当法拉第向皇家学会做报告时,竟有人用怀疑的口吻问他:这个发现究竟有什么用?法拉第反问道:“新生婴儿有什么用?”回答得多么巧妙啊!新生婴儿具有强大的生命力,电磁感应现象的发现则预示着人类将进入一个崭新的电气时代!

法拉第实现了“把磁转变为电”的理想后,并不满足,再接再励,提出了一系列新的研究课题,接二连三地作出了许多新的重要的发现:他发现了电解定律;发现了自感现象;发现了磁光效应;发现了物质的抗磁性等等。

法拉第成为近代电磁学的奠基人。

法拉第不仅在电磁学方面取得了杰出的成就,在化学方面也有很多重要的贡献:他发现了两种新的氯化碳,创制了光学玻璃的新品种,研究了合金钢的性能,还发现了苯,对有机化学的产生和发展起了很大的推动作用。

法拉第一生取得了如此辉煌的成就,但他从不倨功自傲。他在发现电磁感应现象之后,写信给他的朋友菲利浦斯说:“我正再忙于研究电磁学。我想,我捞到了一点好东西。可是没有把握,或许我花费了那么多劳动,捞到的不是一条鱼,而是一团水草。”其实,何止是一条鱼,这不仅是19 世纪最伟大的发现之一,也是整个科学史上的最伟大发现之一。法拉第是多么的谦虚,多么的谨慎啊!

和法拉第同时代的法国著名作家大仲马高度评价法拉第说:“我不知道是否会有一位科学家,能够像法拉第那样,留下许多令人惬意的成就,当作赠与后辈的遗产而不自满? .,他的为人异常质朴,爱慕真理异常热烈;对于各项成就,满怀敬意;别人有所发现,力表钦羡;自己有所得,却十分谦逊;不依赖别人,一往直前的美德。所有这些融合起来,就使这位伟大的物理学家的高尚人格,添上一种罕有的魅力。”

法拉第身上罕有的魅力,就是他一生致力于科学研究事业,从不贪图任何荣誉。他先后辞掉了伦敦皇家学会会长和皇家研究院院长等职务;谢绝了伦敦大学教授和其他大学欲授予他的名誉学位,也不肯接受要加封给他的爵位。他成名之后,世界各国赠给他的各种学位头衔多达94 个,他把所有的荣誉证书和奖章都收藏起来,连最亲近的朋友都未见过。他对朋友说:“我从来没有为追求这些荣誉而工作。”他喜爱科学研究工作胜于各种荣誉,他曾说:“自然哲学家应当是这样一种人:他愿意倾听每一种意见,却下决心要自己作出判断。他应当不被表面现象所迷惑,不对每一种假设有偏爱,不属于任何学派,在学术上不盲从大师。他应该重事不重人。真理应当是他的首要目标。如果有了这些品质,再加上勤勉,那么他确实可以有希望走进自然的圣殿。”这正是法拉第一生为人类科学事业作出如此巨大贡献的真实写照。



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楼主应该学习法拉第, 多做实验, 少些功利!


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楼主有理论模型和计算方法还是做过试验?

 

多粗的线能导多大的交流磁场?用超导体材料?成本比喇叭要贵N倍了.

 

"磁-气"作用力有多大?自然界中有第五种作用力?那真是划时代的发现!何止值一万?


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楼主有理论模型和计算方法还是做过试验?

都有!

 


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shixintian
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  发帖心情 Post By:2010-11-25 11:41:43 [只看该作者]

水仙妹(兄):我不敢和他学,因为差的太远了!学起来太累!我只做我自己!


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  发帖心情 Post By:2010-11-25 13:05:09 [只看该作者]

楼上的就是原发明者吧。

怎不多谢我帮你把帖子转过来?呵呵。



别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿
不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田
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以下是引用路人甲在2010-11-25 13:05:09的发言:

楼上的就是原发明者吧。

怎不多谢我帮你把帖子转过来?呵呵。

多谢甲兄!有空请你图片点击可在新窗口打开查看


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  发帖心情 Post By:2010-12-8 19:33:29 [只看该作者]

文章好像比较长哦……


动听、悦耳——来至扬声器之声!
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