Menu English Ukrainian Russo INÍCIO

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


Faraday Michael. Biografia de um cientista

Biografias de grandes cientistas

Diretório / Biografias de grandes cientistas

Comentários do artigo Comentários do artigo

Faraday Michael
Michael Faraday
(1791-1867).

Faraday fez tantas descobertas em sua vida que seriam suficientes para uma boa dúzia de cientistas imortalizar seu nome.

Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791 em Londres, em um de seus bairros mais pobres. Seu pai era ferreiro e sua mãe era filha de um arrendatário. O apartamento em que o grande cientista nasceu e passou os primeiros anos de sua vida ficava no quintal e ficava acima dos estábulos.

Quando Faraday atingiu a idade escolar, ele foi enviado para a escola primária. O curso que Michael fez era muito estreito e limitado apenas a aprender a ler, escrever e começar a contar.

A poucos passos da casa onde morava a família Faraday, havia uma livraria, que ao mesmo tempo era também um estabelecimento de encadernação. Foi aí que Faraday chegou, tendo concluído o ensino fundamental, quando surgiu a questão de escolher uma profissão para ele. Faraday naquela época tinha apenas 13 anos.

Escusado será dizer que, usando para ler uma fonte tão acidental como uma oficina de encadernação, Faraday não podia aderir a nenhum sistema, mas tinha que ler tudo o que vinha à mão. Mas já em sua juventude, quando Faraday estava apenas começando sua auto-educação, ele se esforçou para confiar apenas em fatos e verificar as mensagens dos outros com suas próprias experiências. Essas aspirações se manifestaram nele durante toda a vida como as principais características de sua atividade científica.

Faraday começou a fazer experimentos físicos e químicos ainda menino no primeiro contato com física e química. Como não recebia nenhuma remuneração por seu trabalho na oficina de encadernação, seus fundos eram mais do que insignificantes, formados por ganhos ímpares que recaíam em sua parte.

Alguns clientes do seu mestre, que pertenciam ao mundo científico e visitavam a oficina de encadernação, interessaram-se pelo dedicado aluno do encadernador e, querendo dar-lhe a oportunidade de adquirir pelo menos algum conhecimento sistemático nas suas ciências favoritas - física e química, arranjaram para ele o acesso às palestras dos então cientistas, destinadas ao público.

Certa vez, Michael Faraday assistiu a uma das palestras de Humphry Davy, o grande físico inglês, o inventor da lâmpada de segurança para mineiros. Faraday anotou detalhadamente a palestra, encadernou-a e enviou-a a Davy. Ele ficou tão impressionado que ofereceu a Faraday para trabalhar com ele como secretário. Logo Davy fez uma viagem à Europa e levou Faraday com ele. Durante dois anos visitaram as maiores universidades europeias.

Retornando a Londres em 1815, Faraday começou a trabalhar como assistente em um dos laboratórios da Royal Institution em Londres. Naquela época era um dos melhores laboratórios de física do mundo. De 1816 a 1818 Faraday publicou uma série de pequenas notas e pequenas memórias sobre química. Em 1818, data o primeiro trabalho de Faraday em física, dedicado ao estudo de uma chama cantante.

Em geral, esse período foi apenas uma escola preparatória para Faraday. Ele não trabalhou tanto de forma independente quanto estudou e se preparou para aqueles trabalhos brilhantes que constituíram uma era na história da física e da química.

12 de junho de 1821 Michael se casa com a senhorita Bernard. Sua família tinha uma longa e amigável amizade com os Faraday; pertencia à mesma seita "Zandeman", da qual Faraday também era membro. Com sua noiva, Faraday se dava bem desde a infância. O casamento ocorreu sem qualquer pompa - de acordo com a natureza do "Zandemanismo", bem como o caráter do próprio Faraday. O casamento de Faraday foi muito feliz. Logo após o casamento, Faraday tornou-se o chefe da comunidade Zandeman.

A essa altura, sua posição financeira também havia sido fortalecida, ele foi eleito zelador do Royal Institute e, em seguida, diretor de um laboratório químico com conteúdo adequado. Ao mesmo tempo, esta eleição agora lhe deu uma excelente oportunidade de trabalhar para a ciência sem qualquer impedimento ou constrangimento.

Com base nas experiências de seus antecessores, ele combinou vários de seus próprios experimentos e, em setembro de 1821, Michael publicou a "História de Sucesso do Eletromagnetismo". Já naquela época, ele criou um conceito completamente correto da essência do fenômeno da deflexão de uma agulha magnética sob a ação de uma corrente. Tendo alcançado esse sucesso, Faraday abandonou seus estudos na área de eletricidade por dez anos, dedicando-se ao estudo de vários assuntos de natureza diferente.

No mesmo ano, enquanto ainda trabalhava na questão da rotação de uma agulha magnética sob a influência da corrente, ele acidentalmente se deparou com o fenômeno da evaporação do mercúrio à temperatura normal. Mais tarde, Faraday dedicou muita atenção ao estudo desse assunto e, com base em suas pesquisas, estabeleceu uma visão completamente nova da essência da evaporação. Agora ele deixou essa questão, sendo levado por todos os novos assuntos de pesquisa. Então, ele logo começou a se envolver em experimentos sobre a composição do aço e, posteriormente, gostava de presentear seus amigos com lâminas de aço da liga que havia descoberto.

Em 1823, Faraday fez uma das descobertas mais importantes no campo da física - ele primeiro conseguiu a liquefação de um gás e, ao mesmo tempo, estabeleceu um método simples, mas válido, para converter gases em líquido.

Em 1824, Faraday fez várias pequenas descobertas no campo da física. Entre outras coisas, ele estabeleceu o fato de que a luz afeta a cor do vidro, alterando-a. No ano seguinte, Faraday volta novamente da física para a química, e o resultado de seu trabalho nessa área é a descoberta da gasolina e do ácido sulfúrico naftaleno. Não há necessidade de explicar a enorme importância da descoberta da primeira dessas substâncias.

Em 1831, Faraday publicou um tratado On a Special Kind of Optical Illusion, que serviu de base para um belo e curioso projétil óptico chamado "cromótropo". No mesmo ano, o tratado de Faraday On Vibrating Plates foi publicado.

Muitas dessas obras poderiam por si mesmas imortalizar o nome de seu autor. Mas o mais importante dos trabalhos científicos de Faraday são suas pesquisas no campo do eletromagnetismo e da indução elétrica. A rigor, um departamento tão significativo da física, interpretando os fenômenos do eletromagnetismo e da eletricidade indutiva, que atualmente é de grande importância para a tecnologia, foi criado por Faraday do nada.

O terceiro tipo de manifestação da energia elétrica, descoberto por Faraday, a eletricidade de indução, diferencia-se por combinar as vantagens dos dois primeiros tipos - eletricidade estática e galvânica - e é isento de suas deficiências.

Somente após as pesquisas de Faraday no campo do eletromagnetismo e da eletricidade indutiva, somente depois que ele descobriu esse tipo de manifestação de energia elétrica, tornou-se possível transformar a eletricidade em um servo obediente do homem e realizar com ele os milagres que estão acontecendo agora.

As pesquisas no campo do eletromagnetismo e da eletricidade indutiva, que constituíam o diamante mais valioso da coroa de glória de Faraday, consumiram a maior parte de sua vida e de sua força. Como de costume, Faraday iniciou uma série de experimentos que deveriam esclarecer a essência do assunto. No mesmo rolo de madeira, Faraday enrolou dois fios isolados paralelos um ao outro; ele conectou as extremidades de um fio a uma bateria de dez elementos e as extremidades do outro a um galvanômetro sensível. Descobriu-se que no momento em que uma corrente é passada para o primeiro fio, e também quando essa transmissão pára, uma corrente também é excitada no segundo fio, que no primeiro caso tem o sentido oposto ao da primeira corrente e é o mesmo com ele no segundo caso e dura apenas um instante.

Essas correntes instantâneas secundárias, causadas pela influência da indução primária, foram chamadas de indutivas por Faraday, e esse nome foi preservado para elas até agora. Sendo instantâneas, desaparecendo instantaneamente após seu aparecimento, as correntes indutivas não teriam significado prático se Faraday não tivesse encontrado uma maneira, com a ajuda de um dispositivo engenhoso (comutador), de interromper continuamente e conduzir novamente a corrente primária proveniente da bateria através do primeiro fio. Devido a isso, mais e mais correntes indutivas são continuamente excitadas no segundo fio, tornando-se assim constantes. Assim, foi encontrada uma nova fonte de energia elétrica, além das já conhecidas (fricção e processos químicos), - a indução, e um novo tipo dessa energia - a eletricidade de indução.

Essas descobertas levaram a novas. Se for possível produzir uma corrente indutiva fechando e parando a corrente galvânica, não se obteria o mesmo resultado da magnetização e desmagnetização do ferro?

Ele realiza um experimento desse tipo: dois fios isolados foram enrolados em torno de um anel de ferro; além disso, um fio foi enrolado em torno de uma metade do anel e o outro em torno do outro. Uma corrente de uma bateria galvânica passava por um fio e as extremidades do outro eram conectadas a um galvanômetro. E assim, quando a corrente fechou ou parou, e quando, consequentemente, o anel de ferro foi magnetizado ou desmagnetizado, a agulha do galvanômetro oscilou rapidamente e depois parou rapidamente, ou seja, todas as mesmas correntes indutivas instantâneas foram excitadas no fio neutro - isso tempo sob a influência do magnetismo. Assim, aqui, pela primeira vez, o magnetismo foi convertido em eletricidade.

Faraday também notou que a ação de um ímã se manifesta a alguma distância dele. Ele chamou esse fenômeno de campo magnético.

Então Faraday passa a estudar as leis dos fenômenos eletroquímicos. A primeira lei, estabelecida por Faraday, é que a quantidade de ação eletroquímica não depende do tamanho dos eletrodos, nem da intensidade da corrente, nem da força da solução em decomposição, mas somente da quantidade de eletricidade que passa o circuito; em outras palavras, a quantidade de eletricidade necessária é proporcional à quantidade de ação química. Essa lei foi derivada por Faraday de um conjunto incontável de experimentos, cujas condições ele variou ao infinito.

A segunda lei de ação eletroquímica, ainda mais importante, estabelecida por Faraday, é que a quantidade de eletricidade necessária para a decomposição de várias substâncias é sempre inversamente proporcional ao peso atômico da substância, ou, em outras palavras, para a decomposição de uma molécula (partícula) de qualquer substância, a mesma quantidade de eletricidade é sempre necessária.

O trabalho extenso e versátil não poderia deixar de afetar a saúde de Faraday. Nos últimos anos deste período de sua vida, trabalhou com grande dificuldade. Em 1839 e 1840, a condição de Faraday era tal que muitas vezes ele foi forçado a interromper seus estudos e sair para algum lugar nas cidades litorâneas da Inglaterra. Em 1841, amigos persuadiram Faraday a ir para a Suíça para se recuperar com um descanso completo para um novo trabalho.

Foram as primeiras férias de verdade em muito tempo. A vida de Faraday, desde que ingressou na Royal Institution, concentrou-se principalmente no laboratório e nas atividades científicas. Nessas descobertas, nos estudos científicos que as conduziram, consistiu a vida de Faraday. Dedicou-se inteiramente às atividades científicas, e fora delas não tinha vida. Ele ia de manhã cedo ao seu laboratório e voltava ao seio da família só tarde da noite, passando o tempo todo entre seus instrumentos. E assim ele passou toda a parte ativa de sua vida, resolutamente não distraído por nada de seus estudos científicos. Foi a vida de um verdadeiro anacoreta da ciência, e este, talvez, seja o segredo das inúmeras descobertas feitas por Faraday.

A capacidade de Faraday de se dedicar inteiramente às atividades científicas foi determinada, no entanto, não apenas por uma certa segurança material, mas ainda mais pelo fato de que todas as preocupações externas da vida foram removidas dele por sua esposa, seu verdadeiro anjo da guarda. Uma esposa amorosa assumiu todas as dificuldades da vida para permitir que seu marido se dedicasse inteiramente à ciência. Nunca ao longo de sua longa vida juntos Faraday sentiu dificuldades de natureza material, que apenas sua esposa conhecia e que não distraiu a mente do incansável pesquisador de suas grandes obras. A felicidade da família serviu para Faraday e o melhor consolo nos problemas que lhe caíram sobre a sorte nos primeiros anos de sua atividade científica.

O cientista, que sobreviveu à esposa, escreveu sobre sua vida familiar, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa, o seguinte: "Em 12 de junho de 1821, casou-se; esta circunstância mais do que qualquer outra contribuiu para sua felicidade terrena e a saúde Esta união durou 28 anos, não nos quais não mudou, exceto que o afeto mútuo se aprofundou e se fortaleceu ao longo do tempo." Poucas pessoas podem dar uma nota tão autobiográfica sobre si mesmas.

Faraday ficou na Suíça por cerca de um ano. Aqui, além de se corresponder com amigos e manter um diário, não tinha outra ocupação. A permanência na Suíça teve um efeito muito benéfico para a saúde de Faraday, e ele, voltando para a Inglaterra, pôde iniciar trabalhos científicos.

As obras deste último período de sua vida foram inteiramente dedicadas aos fenômenos do magnetismo, embora as descobertas feitas durante esse período não tenham o significado grandioso que é justamente reconhecido pelas descobertas do grande cientista no campo da eletricidade indutiva.

A primeira dessas descobertas, publicada em seu retorno da Suíça, foi a "magnetização da luz", como disse Faraday, ou a "rotação magnética do plano de polarização", como agora é chamada.

Ele descobriu que sob a influência de um ímã, um feixe de luz polarizado muda sua direção. Essa descoberta deu impulso a vários estudos de Faraday nessa área. Ele examinou o fenômeno descoberto por ele com tantos detalhes que depois dele quase nada de novo foi feito a esse respeito.

Dos ímãs, o pesquisador passou para as correntes elétricas. Durante esses experimentos, Faraday fez uma nova grande descoberta. Estamos falando de "atrito magnético".

A segunda metade dos anos quarenta foi ocupada por trabalhos sobre o magnetismo dos cristais. Então Faraday voltou-se para o fenômeno magnético da chama, que acabava de ser descoberto por Bankalari.

E, por fim, Faraday aborda questões de natureza puramente filosófica. Ele tenta descobrir a natureza da matéria, determinar a relação entre o átomo e o espaço, entre o espaço e as forças, para na questão do éter hipotético como portador de forças, e assim por diante.

No entanto, o cientista ficou famoso não apenas por suas inúmeras descobertas. Faraday queria que suas descobertas fossem compreensíveis mesmo para aqueles que não receberam uma educação especial. Para isso, aproveitou a popularização do conhecimento científico.

A partir de 1826, Faraday começou a dar suas famosas palestras de Natal. Um dos mais famosos deles foi chamado de "A história da vela em termos de química". Mais tarde, foi publicado como um livro separado e se tornou uma das primeiras publicações científicas populares do mundo. Esta iniciativa foi adotada e desenvolvida por muitas outras organizações científicas.

O cientista não parou a atividade científica até sua morte. Faraday morreu em 25 de agosto de 1867, aos setenta e sete anos.

Autor: Samin D. K.

 Recomendamos artigos interessantes seção Biografias de grandes cientistas:

▪ Farada Michael. Biografia

▪ Lobachevsky Nikolay. Biografia

▪ Wiener Norbert. Biografia

Veja outros artigos seção Biografias de grandes cientistas.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Diagnosticando um resfriado antes que os sintomas apareçam 13.01.2023

Pesquisadores da Universidade de Michigan descobriram que o processo de redução da imunidade seguido pela SARS é precedido por uma diminuição temporária, mas perceptível, nas habilidades cognitivas.

Os cientistas conduziram um estudo no qual 18 participantes testaram sua atenção, tempo de reação e capacidade de alternar entre números e símbolos três vezes ao dia. No quarto dia do estudo, o grupo foi propositalmente exposto ao rinovírus humano (HRV), comumente responsável pelo resfriado comum.

Ao longo dos dias, os participantes lavaram o nariz para medir a presença e o volume de células virais eliminadas. Os voluntários também foram solicitados a avaliar seu bem-estar com base em oito sintomas, incluindo febre, tosse, dor de cabeça, congestão nasal, coriza, espirros, dor de garganta e fadiga.

Afinal, aqueles que eliminam mais vírus e apresentam sintomas graves tendem a apresentar desempenho cognitivo flutuante nos dias que antecedem a doença.

Os autores do estudo acreditam que seu trabalho pode ser a chave para o diagnóstico precoce de resfriados. Eles observam que o estudo atual é pequeno e apenas sugere uma possível ligação entre a função cognitiva e os problemas do sistema imunológico. Mais estudos em grandes coortes são necessários para verificar os resultados.

Outras notícias interessantes:

▪ Padrão de rede com taxa de dados de 800 Gbps

▪ Telescópio de raios gama nas Ilhas Canárias

▪ O formato 4K se tornará popular em breve

▪ Água líquida encontrada em Marte

▪ Van elétrica Ford E-Transit

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Baterias, carregadores. Seleção de artigos

▪ artigo Revolução de veludo. expressão popular

▪ artigo Como o comandante da segunda missão lunar brincou sobre Neil Armstrong? Resposta detalhada

▪ artigo Treinamento de segurança contra incêndio

▪ artigo UMZCH com um estágio de saída em transistores de efeito de campo. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo Espetacular transferência de cartas de uma mão para outra. Segredo do Foco

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024