Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Андре-Мари Ампер (1775-1836). Биография ученого

Жизнь замечательных физиков

Справочник / Жизнь замечательных физиков

Комментарии к статье Комментарии к статье

Андре-Мари Ампер (1775-1836)
Андре-Мари Ампер

Андре-Мари Ампер - выдающийся французский математик и физик, сделавший ряд открытий в области электромагнетизма. За эти открытия благодарное человечество назвало его именем единицу силы тока.

Ампер родился 20 января 1775 г. в селении Полимье вблизи Лиона. Его отец был довольно богатым человеком и имел возможность дать сыну разностороннее образование. Мальчик рано увлекся математикой и уже в 13 лет послал свою первую работу в Лионскую академию. В это время ему попала в руки книга Лагранжа "Аналитическая механика". Ампер настолько увлекся ей, что повторил все математические выкладки.

Безмятежная жизнь скоро закончилась. Во время Великой французской революции в 1792 г. Лион отказался выполнять приказы из Парижа. После двухмесячной осады город был взят, и ряд его граждан, в том числе отец Ампера, были казнены. Юноше Амперу пришлось зарабатывать себе на жизнь преподаванием математики и физики. Авторитет его постепенно рос, и в 1802 г. его пригласили профессором физики и химии в Центральную школу в г. Бурге. Здесь он написал и опубликовал свою первую крупную работу "Математическая теория игр" (1803 г.).В 1803 г. по рекомендации Даламбера он перешел на должность профессора математики в Лионский лицей, затем перебрался в Париж, где преподавал в Политехнической школе, в 1809 г. Ампер стал в ней профессором математики. Здесь он продолжал плодотворно работать.

За свой труд по дифференциальным уравнениям в частных производных Ампер был избран в 1814 г. в Национальную академию наук. В области химии он сделал первую попытку классификации химических элементов. В области физики Ампер работал над дифракцией света и опубликовал ряд работ на эту тему. В 1820 г. датский физик Ханс Христиан Эрстед случайно заметил, что если по проволоке проходит ток, то отклоняется стрелка лежащего рядом компаса. На заседании академии 4 сентября 1820 г. был продемонстрирован опыт Эрстеда. А уже к концу сентября Ампер доложил об открытии сил притяжения между двумя параллельными проводниками с током.

Продолжая эти эксперименты, Ампер обнаружил, что катушка с током действует как постоянный магнит (в дальнейшем, работая в этом направлении, Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции). Ампер изобрел устройство со свободно под вешенной иглой, которая отклонялась под действием тока через катушку, причем отклонение было тем больше, чем больше сила тока. Усовершенствование этого устройства привело к появлению измерительного прибора- гальванометра. Но даже работая с его прототипом, Ампер установил, что ток течет в замкнутой электрической цепи. В дальнейшем Кирхгоф и Ом установили законы электрических цепей.

Наиболее важной публикацией Ампера в области электричества и магнетизма был "Мемуар о математической теории электродинамических явлений", вышедший в свет в 1827 г. В частности, в нем был сформулирован закон Ампера, который связал силу тока в проводнике и магнитную индукцию. Идеи, изложенные в этом фундаментальном труде, были затем развиты в трудах Вебера, Максвелла, Томпсона. Можно считать, что Ампер открыл двери в такую широкую область знаний, как электромагнетизм.

В 1826 г. Ампер был назначен заведующим кафедрой физики университета Сорбонны, которую он и занимал до конца жизни. В 1827 г. он был избран членом английского Королевского общества (этой чести очень редко удостаивались иностранные ученые). Его авторитет среди европейских физиков был непререкаем.

Много лет спустя Максвелл писал: "Невозможно себе представить ,как из своих экспериментов Ампер мог сформулировать свой закон в такой изумительной математической форме". Это могло случиться потому, что Ампер был одновременно и блестящим экспериментатором и блестящим теоретиком. Память Андре-Мари Ампера увековечена: одна из гор на Луне носит его имя, в Париже его именем названа улица. Но главное- любой из нас, измеряя силу тока в электрической цепи, произносит его имя.

<< Назад (Алессандро Вольта)

Вперед >> (Вильгельм Вебер и Карл Гаусс)

 Рекомендуем интересные статьи раздела Биографии великих ученых:

▪ Смит Адам. Биография

▪ Бутлеров Александр. Биография

▪ Марри Гелл-Манн. Биография

Смотрите другие статьи раздела Жизнь замечательных физиков.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Получение графена из бытового мусора 29.01.2020

Исследователи из Университета Райса могут превратить любой мусор, содержащий углерод (от пищевых отходов до старых покрышек) в графен. Графен представляет собой листы атомов чистого углерода толщиной всего в один атом. Благодаря ряду удивительных свойств его часто называют "материалом будущего" и уже сегодня изделия и композиты на основе графена широко используются во всех сферах промышленности и науки.

Почему это открытие так важно? Современные методы позволяют получить ничтожное (по сравнению с потребностями человечества) количество этого материала с подходящей структурой. Как альтернатива - увеличение общего числа графена при заметном снижении его качества. Однако, благодаря новой методике ученые уже производят до килограмма графена отменного качества в день буквально из мусора, и это весьма внушительная цифра.

Благодаря тому, что тонкие листы атомов углерода расположены как проволочная сетка, графен прочнее стали, проводит электричество и тепло лучше, чем медь, а также может служить непроницаемым барьером, предотвращающим ржавление металлов. Но с момента его открытия в 2004 году высококачественный графен - либо отдельные листы, либо несколько сложенных вместе слоев - остается дорогим в производстве и очистке в промышленных масштабах. Это не так критично для создания миниатюрных устройств, таких как высокоскоростные транзисторы и эффективные светодиоды.

Современные методы, которые получают графен путем осаждения из пара, слишком дороги для производственных программ с большим объемом. А подходы с более высокой пропускной способностью, такие как отслаивание одноатомных листов от кусков минерального графита, дают "пятна", состоящие из множества слоев графена, которые делают материал малопригодным для большинства операций.

Другие интересные новости:

▪ Восстановлены духи фараонов

▪ SHARP DV-HRW30 - VHS видеомагнитофон, DVD и HDD рекордер

▪ Морской робот-беспилотник на автономном питании

▪ Новые драйверы светодиодов от RECOM

▪ Перед взрывом сфотографировать

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электроснабжение. Подборка статей

▪ статья Максвелл Джеймс. Биография ученого

▪ статья Влияет ли окраска овощей на здоровье? Подробный ответ

▪ статья Центрозема опушенная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Индикатор ионизирующего излучения на микросхемах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Исчезающая клетка с птицей. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026