Michael Faraday was one of the most prolific scientists of the 19th ce การแปล - Michael Faraday was one of the most prolific scientists of the 19th ce ไทย วิธีการพูด

Michael Faraday was one of the most

Michael Faraday was one of the most prolific scientists of the 19th century. A British physicist and chemist, Faraday is best known for his discoveries of electromagnetic induction and the laws of electrolysis. His biggest breakthrough, however, came with his invention of the electric motor. Faraday is also credited with the invention of the most primitive form of Bunsen burner. Since the early days, the concept of energy, specifically force, interested Faraday the most. It was due to this early reading and experiments with the idea of force that he was able to make important discoveries in electricity later in life. To know more about this British chemist and physicist, read through the following lines.

Early Life
Born in Newington Butts (today a part of the London Borough of Southwark), Michael Faraday did not come from a very affluent family. His father, James was a member of the Glassite sect of Christianity. Professionally, James was an apprentice to the village blacksmith. Third of the four children, young Michael Faraday received only basic education. In 1804, he served as an errand boy for the bookseller George Riebau, delivering newspapers among other things, who a year later, indentured Faraday for a period of seven years. It was during these seven years of apprenticeship that Faraday read many books, two amongst which that captured his attention like none others were Isaac Watts', The Improvement of the Mind and Jane Marcet’s, Conversations on Chemistry. Not only did this reading activity improve his knowledge and understanding, it also determined his course of life. Faraday’s keen interest in science, especially in electricity, was developed herein.

In 1812, at the end of his apprenticeship Faraday was presented tickets to attend four lectures to be delivered by the eminent professor of chemistry, Humphry Davy and John Tatum, founder of the City Philosophical Society, at the Royal Institution, by William Dance, who was a regular customer at Riebau’s and one of the founders of the Royal Philharmonic Society. Faraday, in an attempt to thank Davy, sent him a three-hundred pages book which contained notes taken during the lecture. Later, Faraday bagged a temporary job as a secretary to Davy, when the latter damaged his eyesight in an accident with nitrogen trichloride. In March 1813, Davy appointed Faraday as Chemical Assistant at the Royal Institution, after John Payne, one of the Royal Institution's assistants, was sacked.

Things, however, weren’t as smooth for Faraday later as they were until then. In the long tour that Davy had set out on, from 1813 until 1815, his valet did not accompany him. As such, Faraday had to fill up for this vacancy. While the tour did open for Faraday the doors to the scientific elite of Europe and exposed him to a host of stimulating ideas, the journey wasn’t a very pleasant one. Biased by classism, Davy’s wife refused to treat Faraday as an equal and made life hell for Faraday, who, worn out by the torture, even thought of giving up on science altogether. In the year 1821, Faraday was appointed as the acting superintendent of the house of the Royal Institution.

Contribution in the Field of Chemistry
Faraday’s earliest contribution to chemistry was while he was working as an assistant to Davy. He was involved in the study of chlorine. Faraday also conducted experiments on the diffusion of gases. Additionally, he succeeded in liquefying several gases, investigating the alloys of steel, and producing several new kinds of glass intended for optical purposes. One of Faraday’s most notable works was invention of the earliest form of Bunsen burner (as we call it today), which is still in use today in the science laboratories around the world as a most suitable source of heat. His extensive work in the field of chemistry can be found out from the fact that he discovered the chemical substance benzene, a chemical compound of carbon and hydrogen. Faraday also discovered two new compounds in chlorine and carbon. While one is used in smoke grenades, the other is employed in the arena of dry cleaning, and spot removing.Faraday is also credited for discovering the laws of electrolysis, and for popularizing terminology such as anode, cathode, electrode, and ion, for which he took the help of William Whewell. It is said that Faraday first reported what we today know as metallic nanoparticles. In 1847, Faraday researched that the optical properties of gold colloids differed from those of the corresponding bulk metal, and it was this discovery which marked the birth of nanoscience.

Contribution in the Field of Electricity & Magnetism
Faraday created a storm in the field of electricity and magnetism with his work. His research in electricity had an enormous influence on the development of mathematics. Faraday’s first success in the field of electricity came when he successfully built the first electric motor. The experiments and inventions that he undertook then, formed the foundation of modern electromagnetic technology.He continued his laboratory work exploring electromagnetic properties of materials and developing requisite experience. In an attempt to find out whether a magnetic field could regulate the flow of a current in an adjacent wire or not, Faraday had set up a circuit but he found no relationship. The next seven years of Faraday’s life was dedicated in the arena of optical quality (heavy) glass, borosilicate of lead, which he used in his future studies connecting light with magnetism.

Two years following Humphry Davy’s death, Faraday got involved in a series of experiments wherein he discovered electromagnetic induction. However, the pinnacle came only when he wrapped two insulated coils of wire around an iron ring, and found that, upon passing a current through one coil, a momentary current was induced in the other coil, a phenomenon which is today known as mutual induction. In later experiments, Faraday discovered that a changing magnetic field produces an electric field. This relation was used by James Clerk Maxwell later and is today one amongst the four Maxwell equations. Faraday, afterwards, used these principles to construct the electric dynamo, the precursor of modern power generators. In the year 1839, Faraday conducted a series of experiments to examine the fundamental nature of electricity. To produce the phenomena of electrostatic attraction, electrolysis and magnetism, Faraday used "static", batteries, and "animal electricity".

When Faraday worked on the theory that electromagnetism flowed into the empty space around a conductor, a concept at the very base of electromechanics, it was first rejected but later approved. However, Faraday did not live to see its acceptance. It was in 1845 that Faraday researched the notionthat many materials display a weak repulsion from a magnetic field which he termed as diamagnetism. Additionally, he also discovered the fact that the plane of polarization of linearly polarized light could be rotated by the application of an external magnetic field aligned in the direction in which the light moved. This phenomenon is today termed as Faraday Effect. During his work on static electricity, Faraday’s experiment displayed that the charge resided only on the exterior of a charged conductor, and exterior charge had no influence on anything enclosed within a conductor. This was due to the fact that the exterior charges redistributed in such a way that the interior fields due to them cancelled. This protective effect is used in what we now know as a Faraday cage.

Later Life
At the Royal Institution of Great Britain, Faraday was elected a member of the Royal Society in 1824. The next year, he was appointed director of the laboratory. Later in 1833, Faraday was bestowed upon with the position, Fullerian Professor of Chemistry, which he was appointed for life. Apart from the scientific researches that Faraday undertook at the Royal Institution, he also worked at numerous other projects given to him by private enterprises and the British government. Faraday spent a considerable amount of time in the construction and operation of light houses. He was also active in what is today known as environmental science. While he aided with the planning and judging of exhibits for the Great Exhibition of 1851 in London, Faraday was also involved in advising the National Gallery on the cleaning and protection of its art collection.

Michael Faraday was deeply involved in the education sector as well. His series of lectures on the chemistry and physics of flames at the Royal Institution is still regarded as one of the earliest Christmas lectures for young minds, a practice that is still prevalent today. Faraday is known to have given Christmas lectures for a record nineteen times between 1827 and 1860. For this accomplishment, the University of Oxford granted Faraday a Doctor of Civil Law degree (honorary) in June 1832. In1838, he was elected a foreign member of the Royal Swedish Academy of Sciences and later in 1844, Faraday became one of eight foreign members elected to the French Academy of Sciences. Meanwhile, in his life, Faraday declined the offer of a knighthood and twice refused the post of the President of the Royal Society which was offered to him. In 1848, Michael Faraday was honoured a grace and favour house in Hampton Court in Middlesex, free of all expenses or upkeep, as a result of representations by the Prince Consort. Ten years later, he retired and lived there.

Personal Life
The wedding bells for Michael Faraday rang on June 12, 1821. His significant other, Sarah Barnard, was the daughter of the Sandemanian silversmith, Edward Barnard. The couple first met through their families at the Sandemanian church. One month post marriage, Faraday confessed his faith to the Sandemanian congregation. He served as deacon and for two terms, as an elder in the meeting house of his youth. His church was located at Paul's Al
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Michael Faraday was one of the most prolific scientists of the 19th century. A British physicist and chemist, Faraday is best known for his discoveries of electromagnetic induction and the laws of electrolysis. His biggest breakthrough, however, came with his invention of the electric motor. Faraday is also credited with the invention of the most primitive form of Bunsen burner. Since the early days, the concept of energy, specifically force, interested Faraday the most. It was due to this early reading and experiments with the idea of force that he was able to make important discoveries in electricity later in life. To know more about this British chemist and physicist, read through the following lines.Early LifeBorn in Newington Butts (today a part of the London Borough of Southwark), Michael Faraday did not come from a very affluent family. His father, James was a member of the Glassite sect of Christianity. Professionally, James was an apprentice to the village blacksmith. Third of the four children, young Michael Faraday received only basic education. In 1804, he served as an errand boy for the bookseller George Riebau, delivering newspapers among other things, who a year later, indentured Faraday for a period of seven years. It was during these seven years of apprenticeship that Faraday read many books, two amongst which that captured his attention like none others were Isaac Watts', The Improvement of the Mind and Jane Marcet’s, Conversations on Chemistry. Not only did this reading activity improve his knowledge and understanding, it also determined his course of life. Faraday’s keen interest in science, especially in electricity, was developed herein. In 1812, at the end of his apprenticeship Faraday was presented tickets to attend four lectures to be delivered by the eminent professor of chemistry, Humphry Davy and John Tatum, founder of the City Philosophical Society, at the Royal Institution, by William Dance, who was a regular customer at Riebau’s and one of the founders of the Royal Philharmonic Society. Faraday, in an attempt to thank Davy, sent him a three-hundred pages book which contained notes taken during the lecture. Later, Faraday bagged a temporary job as a secretary to Davy, when the latter damaged his eyesight in an accident with nitrogen trichloride. In March 1813, Davy appointed Faraday as Chemical Assistant at the Royal Institution, after John Payne, one of the Royal Institution's assistants, was sacked.
Things, however, weren’t as smooth for Faraday later as they were until then. In the long tour that Davy had set out on, from 1813 until 1815, his valet did not accompany him. As such, Faraday had to fill up for this vacancy. While the tour did open for Faraday the doors to the scientific elite of Europe and exposed him to a host of stimulating ideas, the journey wasn’t a very pleasant one. Biased by classism, Davy’s wife refused to treat Faraday as an equal and made life hell for Faraday, who, worn out by the torture, even thought of giving up on science altogether. In the year 1821, Faraday was appointed as the acting superintendent of the house of the Royal Institution.

Contribution in the Field of Chemistry
Faraday’s earliest contribution to chemistry was while he was working as an assistant to Davy. He was involved in the study of chlorine. Faraday also conducted experiments on the diffusion of gases. Additionally, he succeeded in liquefying several gases, investigating the alloys of steel, and producing several new kinds of glass intended for optical purposes. One of Faraday’s most notable works was invention of the earliest form of Bunsen burner (as we call it today), which is still in use today in the science laboratories around the world as a most suitable source of heat. His extensive work in the field of chemistry can be found out from the fact that he discovered the chemical substance benzene, a chemical compound of carbon and hydrogen. Faraday also discovered two new compounds in chlorine and carbon. While one is used in smoke grenades, the other is employed in the arena of dry cleaning, and spot removing.Faraday is also credited for discovering the laws of electrolysis, and for popularizing terminology such as anode, cathode, electrode, and ion, for which he took the help of William Whewell. It is said that Faraday first reported what we today know as metallic nanoparticles. In 1847, Faraday researched that the optical properties of gold colloids differed from those of the corresponding bulk metal, and it was this discovery which marked the birth of nanoscience.

Contribution in the Field of Electricity & Magnetism
Faraday created a storm in the field of electricity and magnetism with his work. His research in electricity had an enormous influence on the development of mathematics. Faraday’s first success in the field of electricity came when he successfully built the first electric motor. The experiments and inventions that he undertook then, formed the foundation of modern electromagnetic technology.He continued his laboratory work exploring electromagnetic properties of materials and developing requisite experience. In an attempt to find out whether a magnetic field could regulate the flow of a current in an adjacent wire or not, Faraday had set up a circuit but he found no relationship. The next seven years of Faraday’s life was dedicated in the arena of optical quality (heavy) glass, borosilicate of lead, which he used in his future studies connecting light with magnetism.

Two years following Humphry Davy’s death, Faraday got involved in a series of experiments wherein he discovered electromagnetic induction. However, the pinnacle came only when he wrapped two insulated coils of wire around an iron ring, and found that, upon passing a current through one coil, a momentary current was induced in the other coil, a phenomenon which is today known as mutual induction. In later experiments, Faraday discovered that a changing magnetic field produces an electric field. This relation was used by James Clerk Maxwell later and is today one amongst the four Maxwell equations. Faraday, afterwards, used these principles to construct the electric dynamo, the precursor of modern power generators. In the year 1839, Faraday conducted a series of experiments to examine the fundamental nature of electricity. To produce the phenomena of electrostatic attraction, electrolysis and magnetism, Faraday used "static", batteries, and "animal electricity".

When Faraday worked on the theory that electromagnetism flowed into the empty space around a conductor, a concept at the very base of electromechanics, it was first rejected but later approved. However, Faraday did not live to see its acceptance. It was in 1845 that Faraday researched the notionthat many materials display a weak repulsion from a magnetic field which he termed as diamagnetism. Additionally, he also discovered the fact that the plane of polarization of linearly polarized light could be rotated by the application of an external magnetic field aligned in the direction in which the light moved. This phenomenon is today termed as Faraday Effect. During his work on static electricity, Faraday’s experiment displayed that the charge resided only on the exterior of a charged conductor, and exterior charge had no influence on anything enclosed within a conductor. This was due to the fact that the exterior charges redistributed in such a way that the interior fields due to them cancelled. This protective effect is used in what we now know as a Faraday cage.

Later Life
At the Royal Institution of Great Britain, Faraday was elected a member of the Royal Society in 1824. The next year, he was appointed director of the laboratory. Later in 1833, Faraday was bestowed upon with the position, Fullerian Professor of Chemistry, which he was appointed for life. Apart from the scientific researches that Faraday undertook at the Royal Institution, he also worked at numerous other projects given to him by private enterprises and the British government. Faraday spent a considerable amount of time in the construction and operation of light houses. He was also active in what is today known as environmental science. While he aided with the planning and judging of exhibits for the Great Exhibition of 1851 in London, Faraday was also involved in advising the National Gallery on the cleaning and protection of its art collection.

Michael Faraday was deeply involved in the education sector as well. His series of lectures on the chemistry and physics of flames at the Royal Institution is still regarded as one of the earliest Christmas lectures for young minds, a practice that is still prevalent today. Faraday is known to have given Christmas lectures for a record nineteen times between 1827 and 1860. For this accomplishment, the University of Oxford granted Faraday a Doctor of Civil Law degree (honorary) in June 1832. In1838, he was elected a foreign member of the Royal Swedish Academy of Sciences and later in 1844, Faraday became one of eight foreign members elected to the French Academy of Sciences. Meanwhile, in his life, Faraday declined the offer of a knighthood and twice refused the post of the President of the Royal Society which was offered to him. In 1848, Michael Faraday was honoured a grace and favour house in Hampton Court in Middlesex, free of all expenses or upkeep, as a result of representations by the Prince Consort. Ten years later, he retired and lived there.

Personal Life
The wedding bells for Michael Faraday rang on June 12, 1821. His significant other, Sarah Barnard, was the daughter of the Sandemanian silversmith, Edward Barnard. The couple first met through their families at the Sandemanian church. One month post marriage, Faraday confessed his faith to the Sandemanian congregation. He served as deacon and for two terms, as an elder in the meeting house of his youth. His church was located at Paul's Al
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ไมเคิลฟาราเดย์เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของศตวรรษที่ 19 ฟิสิกส์และนักเคมีชาวอังกฤษเดย์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับการค้นพบของเขาของการเหนี่ยวนำไฟฟ้าและกฎหมายของกระแสไฟฟ้า ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา แต่มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ของเขาของมอเตอร์ไฟฟ้า ฟาราเดย์ยังให้เครดิตกับการประดิษฐ์ของรูปแบบดั้งเดิมที่สุดของแผดเผาเผา ตั้งแต่วันแรกที่แนวคิดของพลังงานที่บังคับเฉพาะเดย์สนใจมากที่สุด มันเป็นผลมาจากการอ่านนี้ในช่วงต้นและการทดลองกับความคิดของแรงที่เขาก็สามารถที่จะทำให้การค้นพบที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าต่อไปในชีวิต ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเคมีชาวอังกฤษและฟิสิกส์อ่านบรรทัดต่อไปนี้. ชีวิตในวัยเด็กเกิดใน Newington ก้น (วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงลอนดอนเมืองแห่ง Southwark ก), ไมเคิลฟาราเดย์ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมาก พ่อของเขาเจมส์เป็นสมาชิกของนิกาย Glassite ของศาสนาคริสต์ อย่างมืออาชีพเจมส์เป็นเด็กฝึกงานที่หมู่บ้านช่างตีเหล็กที่ สามในสี่ของเด็ก, ไมเคิลฟาราเดย์หนุ่มสาวได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ใน 1804 เขาทำหน้าที่เป็นเด็กไปทำธุระสำหรับจอร์จ Riebau หนังสือที่ส่งหนังสือพิมพ์ในสิ่งอื่น ๆ ที่หนึ่งปีต่อมาเดย์ผูกมัดระยะเวลาเจ็ดปี มันเป็นช่วงเจ็ดปีของการฝึกงานที่ฟาราเดย์อ่านหนังสือหลายเล่มที่สองในระหว่างที่ที่จับความสนใจของเขาเหมือนคนอื่น ๆ ไม่มีใครไอแซควัต 'การปรับปรุงจิตใจและเจน Marcet ของการสนทนาเกี่ยวกับเคมี ไม่เพียง แต่กิจกรรมการอ่านนี้พัฒนาความรู้และความเข้าใจของเขาก็ยังมุ่งมั่นที่แน่นอนของชีวิต ความสนใจของฟาราเดย์ในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตไฟฟ้าได้รับการพัฒนาในที่นี้. ใน 1812 ในตอนท้ายของการฝึกงานเดย์ของเขาถูกนำเสนอตั๋วที่จะเข้าร่วมสี่บรรยายจะส่งมอบโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเคมี, ฮัมฟรีเดวี่และจอห์นทาทั่มผู้ก่อตั้ง เมืองปรัชญาสังคมที่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยวิลเลียมเต้นรำ, ผู้ที่เป็นลูกค้าประจำที่ Riebau และหนึ่งในผู้ก่อตั้งของราชสมาคมดนตรี ฟาราเดย์ในความพยายามที่จะขอขอบคุณเดวี่ที่เขาถูกส่งหนังสือ 3-100 หน้าเว็บที่มีบันทึกในระหว่างการบรรยาย ต่อมาเดย์ถุงงานชั่วคราวเป็นเลขานุการให้กับเดวี่เมื่อหลังได้รับความเสียหายสายตาของเขาในอุบัติเหตุที่มีไนโตรเจนไตรคลอไรด์ ในเดือนมีนาคม 1813 ได้รับการแต่งตั้งเดวี่เดย์เคมีเป็นผู้ช่วยที่สถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากที่จอห์นเพนหนึ่งในผู้ช่วยของสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไล่ออก. สิ่งที่ แต่ไม่เรียบเป็นคูลอมบ์ต่อมาขณะที่พวกเขาจนแล้ว ในการเดินทางมานานแล้วว่าเดวี่ได้ออกจาก 1813 จนถึง 1815 รถของเขาไม่ได้กับเขา เช่นฟาราเดย์ได้ที่จะเติมตำแหน่งที่ว่างนี้ ในขณะที่การท่องเที่ยวได้เปิดให้บริการสำหรับเดย์ประตูให้ยอดทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปและสัมผัสเขาไปยังพื้นที่ของความคิดกระตุ้นการเดินทางไม่ได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่น่าพอใจมาก ลำเอียงโดย classism ภรรยาของเดวี่ปฏิเสธที่จะรักษาเดย์เป็นนรกชีวิตที่เท่าเทียมกันและทำเพื่อเดย์ที่สวมใส่ออกโดยทรมานคิดแม้แต่ให้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยสิ้นเชิง ในปี 1821 ฟาราเดย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการแสดงของบ้านของสถาบันพระมหากษัตริย์. the สมทบในสนามของเคมีผลงานที่เก่าแก่ที่สุดของฟาราเดย์เคมีได้ขณะที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยเดวี่ เขามีส่วนร่วมในการศึกษาของคลอรีน ฟาราเดย์ยังทำการทดลองเกี่ยวกับการแพร่กระจายของก๊าซ นอกจากนี้เขายังประสบความสำเร็จในของเหลวก๊าซหลายสืบสวนโลหะผสมเหล็กและการผลิตชนิดใหม่หลายแก้ววัตถุประสงค์เพื่อออปติคอล หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดของฟาราเดย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ของรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดของแผดเผาเผา (ที่เราเรียกว่าวันนี้) ซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดของความร้อน การทำงานที่กว้างขวางของเขาในสาขาวิชาเคมีที่สามารถพบได้จากความจริงที่ว่าเขาค้นพบสารเบนซีนสารเคมีสารเคมีของคาร์บอนและไฮโดรเจน ฟาราเดย์นอกจากนี้ยังพบสารสองใหม่คลอรีนและคาร์บอน ขณะที่หนึ่งที่ใช้ในการระเบิดควันอื่น ๆ ที่เป็นลูกจ้างในเวทีของการซักแห้งและจุด removing.Faraday ยังให้เครดิตสำหรับการค้นพบกฎของกระแสไฟฟ้าและสำหรับคำศัพท์ที่นิยมชมชอบเช่นขั้วบวกขั้วลบขั้วและไอออนสำหรับ ที่เขาเอาความช่วยเหลือของวิลเลียม Whewell ว่ากันว่าฟาราเดย์รายงานครั้งแรกในวันนี้สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นอนุภาคนาโนโลหะ ใน 1847 เดย์วิจัยว่าคุณสมบัติทางแสงของคอลลอยด์ทองที่แตกต่างไปจากบรรดาโลหะเป็นกลุ่มที่สอดคล้องกันและมันคือการค้นพบซึ่งเป็นจุดเกิดของนาโน. นี้มีส่วนร่วมในด้านการผลิตไฟฟ้าและแม่เหล็กเดย์สร้างพายุในเขตของการไฟฟ้าและแม่เหล็กกับการทำงานของเขา งานวิจัยของเขาในการผลิตไฟฟ้ามีอิทธิพลอย่างมากในการพัฒนาของคณิตศาสตร์ ประสบความสำเร็จครั้งแรกของฟาราเดย์ในเขตของการไฟฟ้ามาเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการสร้างมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก การทดลองและสิ่งประดิษฐ์ที่เขารับหน้าที่นั้นเกิดขึ้นรากฐานของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทันสมัย ​​technology.He ยังคงทำงานห้องปฏิบัติการของเขาสำรวจคุณสมบัติแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุและการพัฒนาประสบการณ์ที่จำเป็น ในความพยายามที่จะหาว่าสนามแม่เหล็กที่สามารถควบคุมการไหลของกระแสในเส้นลวดที่อยู่ติดกันหรือไม่เดย์ได้ตั้งวงจร แต่เขาก็พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ถัดไปเจ็ดปีของชีวิตของฟาราเดย์ได้ทุ่มเทในเวทีของคุณภาพแสง (หนัก) แก้ว borosilicate ตะกั่วซึ่งเขาใช้ในการศึกษาในอนาคตของเขาเชื่อมต่อแสงที่มีอำนาจแม่เหล็ก. สองปีหลังการตายของฮัมฟรีเดวี่ส์เดย์มีส่วนร่วมในชุดของ การทดลองนั้นเขาค้นพบเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า อย่างไรก็ตามจุดสุดยอดมาเมื่อเขาห่อสองขดลวดฉนวนของสายรอบแหวนเหล็กและพบว่าเมื่อผ่านกระแสผ่านขดลวดกระแสชั่วขณะได้รับการเหนี่ยวนำในขดลวดอื่น ๆ ปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่รู้จักกันในการเหนี่ยวนำร่วมกัน . ในการทดลองต่อมาเดย์ค้นพบว่าการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กผลิตสนามไฟฟ้า ความสัมพันธ์นี้ถูกนำมาใช้โดยเจมส์เคลิแมกซ์เวลต่อมาและในวันนี้หนึ่งในหมู่สี่สมการแมกซ์เวล ฟาราเดย์หลังจากนั้นใช้หลักการเหล่านี้จะสร้างไดนาโมไฟฟ้าสารตั้งต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทันสมัย ในปี 1839 เดย์ดำเนินการชุดของการทดลองเพื่อตรวจสอบลักษณะพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตปรากฏการณ์ของสถานไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าและแม่เหล็กเดย์ใช้ "คงที่" แบตเตอรี่และ "ไฟฟ้าสัตว์". เมื่อเดย์ทำงานในทฤษฎีที่ว่าแม่เหล็กไฟฟ้าไหลเข้าสู่พื้นที่ว่างรอบ ๆ ตัวนำแนวคิดที่ฐานมากของ electromechanics ก็ถูกปฏิเสธครั้งแรก แต่ต่อมาได้รับการอนุมัติ อย่างไรก็ตามฟาราเดย์ไม่ได้อยู่ที่จะเห็นการยอมรับ มันเป็นในปี 1845 ที่ฟาราเดย์วิจัยวัสดุหลาย notionthat แสดงเขม่นที่อ่อนแอจากสนามแม่เหล็กที่เขาเรียกว่าเป็นไดอะแมกเนติ นอกจากนี้เขายังค้นพบความจริงที่ว่าเครื่องบินของโพลาไรซ์ของแสงเป็นเส้นตรงสามารถหมุนได้โดยการประยุกต์ใช้สนามแม่เหล็กภายนอกสอดคล้องไปในทิศทางที่แสงย้าย ปรากฏการณ์นี้คือวันนี้เรียกว่าเป็นผลเดย์ ในระหว่างการทำงานของเขาในไฟฟ้าสถิตทดลองของฟาราเดย์ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายที่อาศัยอยู่เฉพาะบนด้านนอกของตัวนำที่เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายภายนอกไม่มีผลในสิ่งที่ปิดล้อมอยู่ในตัวนำ เพราะนี่คือความจริงที่ว่าค่าใช้จ่ายด้านนอกแจกจ่ายในลักษณะที่เขตการตกแต่งภายในอันเนื่องมาจากพวกเขายกเลิก ป้องกันผลกระทบนี้จะใช้ในสิ่งที่เรารู้ว่าตอนนี้เป็นกรงฟาราเดย์. ต่อชีวิตที่สถาบันพระมหากษัตริย์แห่งบริเตนใหญ่เดย์ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกของ Royal Society ใน 1,824 ปีต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ ต่อมาใน 1833 เดย์ถูกมอบให้กับตำแหน่ง Fullerian ศาสตราจารย์วิชาเคมีซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งสำหรับชีวิต นอกเหนือจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ฟาราเดย์มารับที่สถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เขายังทำงานอยู่ที่โครงการอื่น ๆ อีกมากมายให้กับเขาโดยองค์กรภาคเอกชนและรัฐบาลอังกฤษ ฟาราเดย์การใช้จ่ายจำนวนมากของเวลาในการก่อสร้างและการดำเนินงานของบ้านแสง เขายังทำงานอยู่ในสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่เขาได้รับความช่วยเหลือในการวางแผนและการตัดสินของการจัดแสดงนิทรรศการสำหรับนิทรรศการใหญ่ 1851 ในกรุงลอนดอนเดย์ยังมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาหอศิลป์แห่งชาติในการทำความสะอาดและการป้องกันการสะสมงานศิลปะของ. ไมเคิลฟาราเดย์หลวมตัวในภาคการศึกษาได้เป็นอย่างดี ชุดของเขาบรรยายในวิชาเคมีและฟิสิกส์ของเปลวไฟที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการบรรยายคริสมาสต์ที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับจิตใจของเด็ก, การปฏิบัติที่ยังคงเป็นที่แพร่หลายในวันนี้ ฟาราเดย์เป็นที่รู้จักกันว่าจะได้รับการบรรยายคริสต์มาสสำหรับบันทึกเก้าครั้งระหว่าง 1827 และ 1860 สำหรับความสำเร็จนี้ที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดเดย์รับปริญญากฎหมายแพ่ง (กิตติมศักดิ์) ในเดือนมิถุนายน 1832 In1838 เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกต่างประเทศของ สวีเดน Royal Academy of Sciences และต่อมาใน 1844 เดย์กลายเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกได้รับเลือกให้แปดฝรั่งเศส Academy of Sciences ในขณะเดียวกันในชีวิตของเขาเดย์ปฏิเสธข้อเสนอของอัศวินและปฏิเสธที่โพสต์เป็นครั้งที่สองของประธานาธิบดีของสมาคมที่ได้รับการเสนอให้เขา ในปี 1848 ไมเคิลฟาราเดย์ได้รับเกียรติพระคุณและความโปรดปรานของบ้านหลังหนึ่งในแฮมป์ตันคอร์ตในมิดเดิลฟรีทุกค่าใช้จ่ายหรือค่าบำรุงรักษาเป็นผลของการเป็นตัวแทนโดยเจ้าชายพระราชสวามี สิบปีต่อมาเขาออกและอาศัยอยู่ที่นั่น. ชีวิตส่วนตัวระฆังแต่งงานสำหรับไมเคิลฟาราเดย์รังที่ 12 มิถุนายน 1821 ที่สำคัญอื่น ๆ ของเขาซาร่าห์บาร์นาร์ดเป็นลูกสาวของเงิน Sandemanian เอ็ดเวิร์ดบาร์นาร์ด ทั้งคู่พบกันครั้งแรกผ่านทางครอบครัวของพวกเขาที่โบสถ์ Sandemanian หนึ่งเดือนหลังการแต่งงานเดย์สารภาพความเชื่อของเขาที่จะชุมนุม Sandemanian เขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลวัดและคำสองคำเป็นผู้สูงอายุในบ้านการประชุมของวัยหนุ่มของเขาที่ คริสตจักรของเขาตั้งอยู่ที่พอลอัล
























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ไมเคิล ฟาราเดย์เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของศตวรรษที่ 19 นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ และนักเคมี เขาเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับการค้นพบของแม่เหล็กไฟฟ้าและกฎหมายของกระแสไฟฟ้า ของเขาที่โดดเด่น แต่มากับสิ่งประดิษฐ์ของเขาของมอเตอร์ไฟฟ้า เขายังให้เครดิตกับการประดิษฐ์ของรูปแบบดั้งเดิมที่สุดของตัวเตา .ตั้งแต่วันแรก แนวคิดของพลังงาน โดยเฉพาะแรง สนใจเขามากที่สุด เป็นเพราะอ่านก่อน และการทดลองกับความคิดของแรงที่เขาสามารถที่จะทำให้การค้นพบที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้าในชีวิตในภายหลัง ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ อ่านผ่านบรรทัดต่อไปนี้


ชีวิตเกิดใน Newington ก้น ( วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ London Borough of Southwark ) , ไมเคิล คาร์ริกไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมาก . พ่อของเขา เจมส์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ glassite นิกายของคริสเตียน อย่างมืออาชีพ เจมส์เป็นเด็กฝึกงานที่หมู่บ้านช่างตีเหล็ก ที่สามของเด็กสี่ หนุ่ม ไมเคิล ฟาราเดย์ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 1804 ใน ,เขาทำหน้าที่เป็นเด็กส่งเอกสารสำหรับคนขายหนังสือ จอร์จ riebau ส่งหนังสือพิมพ์ในหมู่สิ่งอื่น ๆที่ปีต่อมา ขี้ข้า ฟาราเดย์เป็นเวลาเจ็ดปี มันเป็นตลอดเจ็ดปีของการฝึกงานที่ฟาราเดย์อ่านหนังสือหลายเล่ม สองหมู่ ซึ่งที่จับความสนใจของเขา เช่น ไม่มีคนอื่นไอแซควัตต์ ' การปรับปรุงจิตใจของเจนมาเซตและ ,การสนทนาเกี่ยวกับเคมี ไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมการอ่านเพิ่มความรู้และความเข้าใจของเขา ก็ยังมุ่งมั่นที่แน่นอนของชีวิต ฟาราเดย์ความสนใจในวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะไฟฟ้า ถูกพัฒนาขึ้นในที่นี้

ใน 1812 ที่ส่วนท้ายของการฝึกงานของเขาเขาถูกเสนอตั๋วเข้าร่วมสี่บรรยายให้พ้น โดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเคมีฮัมฟรี เดวี และจอห์น เททัม ผู้ก่อตั้งเมือง ปรัชญา สังคม ที่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยวิลเลียมเต้น ใครเป็นลูกค้าประจำที่ riebau และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมดนตรี . ฟาราเดย์ , ในความพยายามที่จะขอบคุณเดวี , ส่งเขาสามร้อยหน้าหนังสือ ซึ่งมีบันทึกที่ถ่ายในระหว่างการบรรยาย ต่อมา ฟาราเดย์จับงานชั่วคราวเป็นเลขานุการในเดวี ,เมื่อหลังเสียหาย สายตาของเขาในอุบัติเหตุกับไนโตรเจนไตรคลอไรด์ . ในเดือนมีนาคมกำลังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเดวี่ฟาราเดย์เคมีที่สถาบันกษัตริย์ หลังจากจอห์น เพน หนึ่งในผู้ช่วยที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกไล่ออก

สิ่ง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้เรียบ ฟาราเดย์ ต่อมาเป็นพวกเขา จนกระทั่ง ในทัวร์นเดวี่ได้ตั้งค่าออกจาก 1813 จนกว่า 1815 ,บริการของเขาไม่ได้ไปกับเขา เช่น ฟาราเดย์ได้กรอก สำหรับตำแหน่งงานนี้ ในขณะที่ทัวร์ได้เปิดฟาราเดย์ประตูยอดทางวิทยาศาสตร์ของยุโรปและเปิดโปงเขาไปยังโฮสต์ของการกระตุ้นความคิด การเดินทางที่ไม่ค่อยสบาย ลำเอียงโดย classism ภรรยา เดวี่ก็ปฏิเสธที่จะรักษาเขาอย่างเท่าเทียมกันและทำให้ชีวิตนรก ฟาราเดย์ ใครหมดแรงจากการทรมานเคยคิดท้อถอยในวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ในปี 1821 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้อำนวยการบ้านสถาบันกษัตริย์

ผลงานในสาขาเคมี
ฟาราเดย์เก่าบริจาคให้เคมีคือในขณะที่เขาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยสิ เขามีส่วนร่วมในการศึกษาของคลอรีน ฟาราเดย์ยังนำไปสู่การทดลองในการแพร่กระจายของก๊าซนอกจากนี้ เขาประสบความสำเร็จใน liquefying ก๊าซหลาย ตรวจสอบโลหะผสมของเหล็กและผลิตชนิดใหม่ ๆของแก้วไว้ มีแสง หนึ่งในผลงานของฟาราเดย์เด่นที่สุดคือการประดิษฐ์ของรูปแบบเก่าของตัวเตา ( ที่เราเรียกกันว่าวันนี้ ) ซึ่งยังคงใช้วันนี้ในวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทั่วโลกเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดของความร้อนทำงานที่กว้างขวางของเขาในสาขาเคมีที่สามารถพบได้จากการที่เขาได้ค้นพบสารเคมีน้ำมันเบนซิน สารประกอบของคาร์บอนและไฮโดรเจน ฟาราเดย์ได้ค้นพบสารประกอบสองชนิดใหม่ในคลอรีนและคาร์บอน ในขณะที่หนึ่งคือใช้ระเบิดควัน , อื่น ๆที่ใช้ในเวทีของการซักแห้ง และจุดลบ .เขายังให้เครดิตสำหรับการค้นพบกฎของกระแสไฟฟ้า และศัพท์ที่นิยมเช่นขั้วบวกขั้วลบ , ไฟฟ้า และ ไอออน ซึ่งเขาเอาความช่วยเหลือของ William Whewell . ว่ากันว่า ฟาราเดย์รายงานแรกที่เราในวันนี้ว่าเป็นอนุภาคนาโนของโลหะ ใน 1847 ,
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: