Английский ученый который изобрел теплоизолирующий сосуд

Английский ученый который изобрел теплоизолирующий сосуд thumbnail

Никола Тесла-известный изобретатель, изобретения Теслы помогли сделать мир таким, какой он есть сегодня. Его изобретения известны всем, но часто их приписывают другим, кто этого не заслуживает. Он был инженером-электриком, инженером-механиком, физиком и футуристом. Некоторые из его изобретений, делают нашу жизнь легче комфортнее. Тесла работал на Томаса Эдисона, но позже стал работать на себя.

1.Переменный ток

Возможно, самое известное и широко используемое изобретение Теслы, переменный ток или AC, произвело революцию в современном мире. Это изобретение привело к знаменитой войне между Теслой и Эдисоном. Эдисон предпочел DC (постоянный ток) AC (переменному току), хотя DC был более опасен. Эдисон был полон решимости доказать миру, что он прав и устроил нечестную демонстрацию, чтобы попытаться проиллюстрировать это. Во время демонстрации он попытался доказать что AC (переменный ток) более опасный вариант и ударил электрическим током слона на публике, чтобы попытаться доказать свою точку зрения. Тесла много раз демонстрировал, что AC безвреден, посылая электрические заряды через собственное тело.

2.Радио

Тесла изобрел радио в 1897 году. Он отправил радиопередачу из своей лаборатории на роботизированную лодку, которая была в 40 км, и это в 1897 году является феноменальным. Он изобрел первую конструкцию радиопередатчика еще в 1892 году и, наконец, запатентовал свое рабочее изобретение в 1898 году. С помощью радиопередач Тесле удалось управлять катером с дистанционным управлением с расстояния в 40 км (25 миль). Это была прорывная технология и сделаны первые страницы Новости. К сожалению, как и многие из изобретений Tеслы, радиопередатчик был украден человеком по имени Гульельмо Маркони, который, как принято считать, изобрел его много лет спустя. Тесла на самом деле закончил бы рабочий вариант радиопередатчика раньше, если бы не огонь, который опустошил его лабораторию в 1895 году.

3.Робототехника

Роботизированная лодка, которую он изобрел, была на самом деле первым в мире роботом, и Тесла даже известен как отец робототехники. Тесла увидел будущее для робототехники, в которую многие люди до сих пор не верят. Он увидел будущее, в котором роботы-гуманоиды будут выполнять все виды ручного труда, создавая более безопасный мир для людей. Это пророчество частично сбылось, роботы-большая часть многих отраслей промышленности, включая космические исследования и медицину. Без изобретений Теслы в робототехнике мир может быть совсем другим.

4.Беспроводная Передача Энергии

Тесла изобрел способ передачи энергии без проводов, запустив серию фосфорных ламп с использованием электродинамической индукции. Потенциал этого – способность передавать энергию в разные места по всему миру, давая нам возможность запитывать электрические приборы со всего земного шара, даже не приближаясь к источнику электроэнергии, так сказать . Это позволило бы снабжать бедные районы энергией, необходимой им для выживания, и жить хорошо. Технология уже начала изучаться телефонными компаниями, которые хотели использовать ее для питания телефонов людей, где бы они ни находились.

5.Электродвигатель

Тесла изобрел электрический двигатель, но он не стал популярным в его время. У Теслы был план для создания двигателя переменного тока, но он пока не имел возможности построить физическую модель. Переменный ток создавал вращательные магнитные поля, это заставляло якорь вращаться вокруг обмоток которые создавали эти поля. Эти моторы теперь используются во многих бытовых приборах таких как вентиляторы. Существование вращающихся магнитных полей было впервые предложено французским физиком Франсуа Араго в 1824 году. Тесла и Галилео Феррарис продемонстрировали первые рабочие двигатели переменного тока независимо в 1880-х годах.

6.Рентгеновские лучи

Тесла начал исследовать рентгеновские технологии в 1894 году, которые он описал в то время как лучистую энергию невидимых видов”. Он впервые обнаружил лучи, когда заметил, что повреждения были нанесены на пленку в его лаборатории, что, возможно, было связано с экспериментами, которые он проводил с использованием трубки Крукса. Вполне возможно, что ему действительно удалось захватить рентгеновское изображение, когда он сделал снимок Марка Твена, освещенного трубкой Гейслера. Это произошло всего за несколько недель до того, как Уилльм Ронтген объявил об открытии рентгеновского снимка. Много исследований Теслы, которые стоили огромных сумм, были потеряны в лаборатории при пожаре в 1895.

7.Дистанционное управление

При работе на радио Тесла также изобрел первый пульт дистанционного управления. Он использовал его для управления маленькой лодкой с дистанционным управлением, которую он использовал в 1898 году. Эта демонстрация показала, что он может использовать пульт дистанционного управления для беспроводной передачи радиоволн для управления лодкой и контролировать направление ее движения. Тесла назвал его Телеавтоматом. Это одно из самых успешных и широко используемых изобретений Теслы, к сожалению, едва ли кто-то знает, что он его изобрел.

8.Электростанции Адамса

Электростанция Адамса была гидроэлектростанцией, которая использовала силу Ниагарского водопада, используя идеи Николы Теслы. Комиссия Ниагарского водопада искала компанию, которая могла бы построить гидроэлектростанцию, способную производить электричество в промышленных масштабах, и сначала работала с заводом DC Томаса Эдисона, но решила заключить контракт с Westinghouse Electrics, которая использовала AC (переменный ток).

Читайте также:  Как вино помогает сосудам

9.Машина Землетрясения

Одним из самых захватывающих, таинственных и противоречивых изобретений Теслы была его машина землетрясения. Небольшое колебательное устройство, которое, по его словам, может обрушить целое здание любого размера. Он использовал машину в своей лаборатории и почти уничтожил все здание. Устройство было крошечным, Тесла был в ужасе от того, для чего устройство может быть использовано, и решил взять молоток и уничтожить устройство. Он приказал своим помощникам утверждать, что они понятия не имели, что могло вызвать дрожь и толчки.

10.Катушка Теслы

Одним из его самых известных изобретений является катушка Теслы, которая использует две катушки, первичную и вторичную, и каждая использует независимый конденсатор, который хранит энергию. Между катушками находится открытый зазор, который накапливает электричество. Используя этот прибор вы можете создавать молнии, пучки электронов, и посылать электрические разряды в ваше тело. Катушка Теслы в современном мире является просто развлечением.

Понравилась статья? Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Липовый Историк, чтобы видеть больше новых статей в своей ленте.

Источник

Термос penguin - Stone Forest

Такая простая и привычная для современного человека вещь как термос произошла от специальной химической посуды, при помощи которой ее изобретатель хранил жидкий водород. Как это обычно и бывает, одни люди совершают научные открытия и совсем другие получают выгоду от их коммерческого использования. Термос – показательный пример того, как из околонаучных кругов вышла компания, название которой стало именем нарицательным целого класса предметов повседневного пользования.

Содержание

  • Сосуд Дьюара
  • Рейнольд Бергер
  • Распространение изобретения

Чай из термоса - Stone Forest

Сосуд Дьюара

В 1842 году в Шотландии родился Джеймс Дьюар. Любознательность и способность к научной деятельности помогли ему быстро войти в число известных лондонских ученых. Дьюар изобрел кордит – порох, сгорающий без дыма, он занимался электрофотометрией и органической химией. Однако наибольшую известность Джеймс получил за счет сжижения постоянных газов и температурных экспериментов.

Главным изобретением ученого стал сосуд Дьюара, который предназначен для хранения веществ при пониженной или повышенной температуре. Первым контейнер с подобной конструкцией создал немецкий физик Вейнхольд в 1881 году – это был ящик из стекла с двойными стенками, воздух между которыми для сведения теплообмена к минимуму откачивался. Ученые уже решили задачу сжижения отдельных газов, но сохранить их из-за быстрого испарения не могли. Для этого и потребовались сосуды, максимально защищенные от теплового взаимодействия с окружающей средой.

Джеймс Дьюар - Stone ForestДжеймс Дьюар

Дьюар в 1892 году разработал усовершенствованную конструкцию в виде двустенной колбы с узким горлом, что замедляло испарение жидкости. Из межстеночного пространства также откачивался воздух, но дополнительно к этому на обе внутренние поверхности колбы наносился тонкий отражающий слой серебра, уменьшавший потери на излучение.

Свое изобретение Дьюар впервые продемонстрировал в 1893 году, через несколько лет он смог получить и сохранить с его помощью жидкий водород (1898), а также попытался получить твердую форму (1899) этого газа.

Изобретение Джеймса Дьюара - Stone Forest

Рейнольд Бергер

Джеймс Дьюар посвятил себя исключительно решению научных задач и не задумывался о возможной бытовой и финансовой выгоде от применения изобретения. Зато об этом подумал его ученик Рейнольд Бергер, который сообразил, как сосуд Дьюара можно использовать в быту.

В 1904 году Бергер патентует принцип вакуумной колбы и получает все права на применение данного изобретения при изготовлении промышленных товаров. Рейнольд запустил конкурс на лучшее название бытового прибора, позволяющего сохранять температуру хранящейся жидкости. В результате на потребительском рынке появилась компания Thermos GmbH (от греческого «therme» — «горячий»).

Для удобства использования в быту Бергер доработал конструкцию сосуда Дьюара, в результате чего у него появился металлический корпус, пробка и крышка-стаканчик. У Дьюара внутренняя стенка колбы держалась только в одном месте у горлышка сосуда, из-за чего подходила лишь для стационарного использования. При попытке носить такую емкость с собой она легко ломалась. Бергер дополнительно разработал систему поддержки внутренней колбы, чтобы сосуд можно было активно эксплуатировать.

Английский ученый который изобрел теплоизолирующий сосуд

Дьюар свои сосуды патентовать не стал, так как не видел перспектив их коммерческого использования. Когда он понял, что ученик, начавший продавать «вакуумные фляжки», зарабатывает на его изобретении, последовал судебный иск о возмещении ущерба. Однако он остался без удовлетворения. На сегодня срок патента истек, поэтому термосы могут делать все желающие без отчисления средств правопреемнику.

Торговая марка Thermos продолжает существовать, она принадлежит компании Thermos L.L.C. из Китая. Владелец бренда выпускает под ним, как нетрудно догадаться, все те же термосы.

Читайте также:  Народные средства убрать бляшки в сосудах

Термос Thermos - Stone Forest

Распространение изобретения

В числе первых, кто оценил пользу от выпущенного Бергером на рынок термоса, оказались летчики. В начале прошлого века они летали на самолетах, которые из-за конструкции крыльев назывались этажерками. У них было по две, а иногда и по три несущих поверхности (соответственно, бипланы и трипланы).

Закрытой кабины у таких летательных аппаратов не имелось, поэтому летчикам приходилось испытывать на себе всю силу ветра и холод, характерный для большой высоты. В таких условиях горячий напиток зачастую был жизненно необходим.

Английский ученый который изобрел теплоизолирующий сосуд

На примере летчиков обычные люди увидели, что термосы действительно отлично справляются со своей задачей, причем в крайне непростых условиях. Вскоре эта практичная и функциональная посуда стала популярным предметом обихода, каковым она и остается до сих пор.

Кофе из термоса - Stone Forest

«Официально» свой 100-летний юбилей термос отмечал в 2004 году. Наследница компании Thermos GmbH использует сегодня в качестве девиза фразу:

«Храним тепло. С 1904 года».

Суп из термоса - Stone Forest

Источник

Здесь Вы можете найти интересные кроссворды по физике

Скачать:

Предварительный просмотр:

Кроссворд по теме «Теплопередача»

  1. Прибор для измерения температуры.
  2. Передача тепла струями жидкости или газа.
  3. Один из видов передачи тепла.
  4. Современная единица измерения количества теплоты.
  5.  Старинная единица измерения количества теплоты.
  6. Содержащее углерод вещество, сжигаемое для получения теплоты.
  7. Ученый, придумавший первый прибор, отмечавший измерения температуры воздуха.
  8. Бытовой сосуд, предохраняющий воду или пищу от теплообмена с окружающей средой.
  9. Шведский ученый, усовершенствовавший термометр.
  10. Газ, присутствие которого повышает теплоизоляционные свойства снега, ваты, меха и т.д.
  11. Самый плохой проводник тепла.
  12. Способ, которым может передаваться тепло в безвоздушном пространстве.
  13. Единица измерения температуры.

Ответы: 1.Термометр. 2. Конвекция. 3. Теплопроводность. 4.Джоуль. 5.Калория. 6.Топливо. 7.Галилей. 8.Термос. 9.Цельский. 10.Воздух. 11.Вакуум. 12.Излучение. 13.Градус.

Ключевое слово: теплопередача.

Предварительный просмотр:

Кроссворд об ученых, сделавших вклад в изобретение тепловых двигателей

  1. Изобретатель паровой машины, получивший широкое распространение.
  2. Изобретатель, построивший первый четырехтактный газовый двигатель.
  3. Изобретатель, построивший первую паровую машину и первую модель двигателя, сжигающего топливо под поршнем.
  4. Основатель науки о тепловых машинах.
  5. Изобретатель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, в котором в предварительно сжатый воздух впрыскивается горючее.
  6. Изобретатель активной паровой турбины.
  7. Главный конструктор первых спутников, лунников, космических кораблей.
  8. Изобретатель карбюраторного двигателя внутреннего сгорания.
  9. Изобретатель паровой машины, приводивший в движение насос.
  10. Изобретатель, построивший первую в мире паровую машину универсального действия.
  11. Ученый, впервые спроектировавший ракету для межпланетных сообщений.

Предварительный просмотр:

Кроссворд по теме «Электромагнетизм»

  1. Ученый, впервые обнаруживший взаимодействие электрического тока и магнитной стрелки.
  2. Место магнита, где наблюдаются сильные магнитные действия.
  3. Устройство, работающее на слабых токах, при помощи которого можно управлять электрической цепью.
  4. Изобретатель первого в мире телеграфного аппарата.
  5. Прибор, который позволяет передавать звук на далекие расстояния.
  6. Прибор, который позволяет передавать звук на далекие расстояния.
  7. Изобретатель электромагнитного телеграфа и азбуки из точек и тире.
  8. Ученый, объяснивший намагниченность молекул железа электрическим током.
  9. Прибор, служивший для ориентации на местности.
  10. Русский ученый, который изобрел первый электрический телеграф с магнитными стрелками.
  11. Одна из основных частей приборов 5 и 6, названных выше.
  12. Приемник тока, служащий для превращения электрической энергии в механическую
  13. Вещество, из которого делают постоянные магниты.

Предварительный просмотр:

Кроссворд по теме «Агрегатное состояние»

1

а

2

г

3

р

4

е

5

г

6

а

с

о

с

т

о

я

н

и

е

7

н

8

о

9

е

  1. Переход вещества из твердого состояния в жидкое.
  2. Физическая величина, измеряемая в джоулях.
  3. Переход вещества из жидкого состояния в твердое.
  4. Переход молекул из пара в жидкость.
  5. Распространенная в природе разновидность воды в твердом состоянии.
  6. Переход молекул из жидкости в пар.
  7. Процесс, сопровождающийся быстрым образованием и ростом пузырьков пара.
  8. Ящик с формовочной землей, применяемой в литейном деле.
  9. Топливо, получаемое из нефти, кипящее при невысокой температуре.        

Предварительный просмотр:

Кроссворд «Электрическое освещение»

Э

1

Л

2

Е

3

К

4

Т

5

Р

  6  

И

7      

Ч

о

с

в

е

щ

Е

н

и

е

8

С

9

К

10

О

Е

  1. Английский ученый, установивший на опыте,  от чего зависит количество теплоты, выделяемой при нагревании проводника электрическим током.
  2. Русский ученый,  установивший на опыте,  от чего зависит количество теплоты, выделяемой при нагревании проводника электрическим током.
  3. Часть электрической лампы накаливания, которая ввинчивается в патрон.
  4. Русский ученый, открывший явление электрической дуги.
  5. Металл, из которого изготавливают спираль лампы накаливания.
  6. Изобретатель первой лампы накаливания.
  7. Изобретатель дуговой лампы – электрической свечи.
  8. Американский изобретатель, усовершенствовавший лампу накаливания и создавший для нее патрон.
  9. Материал, из которого изготовляют баллон лампы накаливания.
  10. Газ, применяемый

Предварительный просмотр:

Кроссворд по теме «Электронагревательные приборы»

В каждую клетку, включая нумерованную, надо поставить букву так, чтобы по горизонтали получилось название бытового прибора, частью которого служит электронагреватель.

Читайте также:  В состав древесины сосны входят сосуды механические волокна

Ответы: 1. Фен. 2. Утюг. 3. Камин. 4., 5, 6. Плитка. Чайник. Грелка. 7. Духовка. 8. Паяльник. 9. Кастрюля. 10. Зажигалка. 11. Кипятильник.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Мультимедийный кроссворд по физике

Представляю вашему вниманию разработку мультимедийного кроссворда для использования на уроке физикив 8 классе по теме :”Электричество”…

Кроссворды по физике

Особенностью развития школы на современном этапе является уделение акцентированного внимания формированию личности учащихся, развитию их творческих способностей. В этом процессе важная роль прин…

Кроссворд по физике

Цель создания кроссворда: закрепить и обобщить знания учащихся по теме: «Основы электродинамики». Для создания кроссворда была выбрана очень важная и сложная тема в физике – электродинамика, кот…

  • Мне нравится 

Источник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Молекулярная физика. Тепловые явления.

По горизонтали:

3. Английский физик, установивший статистический закон распределения молекул по скоростям.

5. График газового процесса, протекающего без теплообмена с окружающей средой.

7. Отечественный физик-экспериментатор, удостоенный Нобелевской премии за исследования в области низких температур.

8. Путь, проходимый молекулой между двумя последовательными столкновениями.

14. Способ передачи энергии от одних тел к другим.

15. Способ теплообмена.

16. Сосуд, теплоизолированный от окружающей среды.

19. Сосуд, служащий резервуаром для газов и жидкостей.

20. Английский физик, один из первооткрывателей закона сохранения энергии, показавший, что теплоту можно получить за счёт совершения механической работы.

21. График газового процесса, происходящего при постоянном давлении.

22. Форма энергии, связанная с тепловым движением молекул.

25. Французский физик, экспериментально исследовавший броуновское движение и определивший число Авогадро.

26. Результат деформации.

28. Английский ботаник, обнаруживший непрерывное хаотическое движение частиц, взвешенных в жидкости.

30. Неодинаковость физических свойств среды в различных направлениях.

33. Дефекты кристаллической решётки.

34. Прибор для измерения количества теплоты, выделяющейся или поглощающейся в каком-либо процессе.

36.  Газообразное состояние вещества.

37. Немецкий физик-экспериментатор, разработавший метод атомных (молекулярных) пучков и измеривший скорости теплового движения молекул газа.

38. Вещество, частицы которого движутся свободно и заполняют весь предоставленный им объём.

43. Система знаний, описывающая, объясняющая и предсказывающая соответствующую ей совокупность физических явлений и закономерностей.

44. Австрийский учёный, в честь которого названа постоянная, выражающая число молекул в 1 см3 газа при нормальных условиях.

45. Наука о природе, изучающая наиболее общие свойства материального мира.

По вертикали:

1. Французский учёный, именем которого назван один из газовых законов.

2. Английский физик, изобретатель сосуда для хранения сжиженных газов, названный его именем.

4. Твёрдое тело, частицы которого образуют упорядоченную периодическую структуру.

6. Итальянский учёный, открывший важную закономерность числа молекул в равных объёмах газов.

9. Физическая величина, характеризующая действие одного тела на поверхность другого.

10. Старинное название частицы.

11. Перенос энергии от более нагретых участков тела к менее нагретым.

12. Самопроизвольный необратимый процесс передачи теплоты.

13. Австрийский физик, один из основоположников МКТ, именем которого названа физическая постоянная.

17. Физические величины, отличающие одно состояние от другого.

18. Французский физик и инженер, установивший уравнение состояния идеального газа.

23. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое.

24. Свойство термодинамического процесса, заключающееся в возможности его проведения в обратном порядке через те же промежуточные состояния.

27. Растекание жидкости по поверхности твёрдого тела.

29. Случайное отклонение физической величины от её среднего значения.

31. Наименьшая устойчивая частица вещества, обусловливающая его химические свойства.

32. Движение частиц, приводящее к переносу вещества и выравниванию его концентрации.

35. Прибор для измерения температуры тела.

39. Наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств.

40. Единица количества вещества.

41. Круговой термодинамический процесс.

42. Однородная по составу и физическим свойствам часть термодинамической системы, отделённая от других частей границами раздела.

Ответы к кроссворду:

«Молекулярная физика. Тепловые явления».

По горизонтали

По вертикали

3. Максвелл

1. Шарль

5. Адиабата

2. Дьюар

7. Капица

4. Кристалл

8. Пробег

6. Авогадро

14. Работа

9. Давление

15. Теплопередача

10. Корпускула

16. Термос

11. Теплопроводность

19. Баллон

12. Теплообмен

20. Джоуль

13. Больцман

21. Изобара

17. Параметры

22. Теплота

18. Клапейрон

25. Перрен

23. Конденсация

26. Прогиб

24. Обратимость

28. Броун

27. Смачивание

30. Анизотропия

29. Флуктуация

33. Дислокации

31. Молекула

34. Калориметр

32. Диффузия

36. Пар

35. Термометр

37. Штерн

39. Атом

38. Газ

40. Моль

43. Теория

41. Цикл

44. Лошмидт