フランチェスコ・フェデーリ、愛称フランチェスコ・マッジョット、またはイル・マッジョット(1738年 - 1805年9月13日)は、ヴェネツィア出身のイタリアの画家でした。
フランチェスコ・マッジョットはドメニコ・フェデリの息子で、父と同じ「マッジョット」という愛称で呼ばれていました。幼少期は父と同じ様式で訓練を受けました。当初はピアツェッタ、ピットーニ、ティエポロ、ズッカレッリなど、同時代の絵画様式からインスピレーションを得て影響を受けました。絵画「絵画と自然」(1769年)はこの初期に描かれ、マッジョットはこれをヴェネツィア美術アカデミーに寄贈しました。現在もアカデミア美術館に所蔵されています。彼はピエトロ・ロンギの様式も模倣しましたが、皮肉は少なく、道徳的な要素がより強く表れています。[ 1 ]
その後数年間、彼の絵画スタイルはより客観的になり、神話や宗教に関する作品の依頼が増えた。とりわけ、1778年には、愛書家のマッフェオ・ピネッリのために銅板に油彩で描かれた168点の小さな「ドーギ、ドーガレス、ヴェネツィア総主教、枢機卿、教皇の肖像」シリーズを制作した。これらの絵画は、一部が骨董品市場で見つかったものの、所在不明となっている。[ 2 ]
後に彼は、新古典主義を先取りするような絵画様式を採用するようになった。その例として、『十字架の勝利』や、サン・ジョヴァンニ・エヴァンジェリスタ大信徒会のために描かれたモノクロームの天使像、そしてサン・フランチェスコ・デッラ・ヴィーニャ教会のために描かれた絵画などが挙げられる。
1790年代から、彼は強い様式的退化を見せた。これは『ペドリーニとフロリアンの従者とともに描かれた自画像』(1792年)の例である。[ 2 ] 1771年にヴェネツィア・アカデミーの絵画マスターに任命され、1790年には会長にも就任したことは、非常に重要なことである。そこで彼は、ラッタンツィオ・クエレナ、ジョヴァンニ・カルロ・ベヴィラクア、ナターレ・スキアヴォーニ、さらにはフランチェスコ・ハイエツなど、ヴェネツィア新古典主義の著名な画家たちを弟子として育てた。[ 3 ] 1796年には、公有絵画の状態を報告する目的で「ヴェネツィアの公共絵画検査官」に任命され、フランス占領初期にもこの公職を務めた。[ 2 ]マッジョットは1805年9月13日にヴェネツィアで死去した。
マジョットは物理学、特に電気の分野でいくつかの実験を行い、いくつかの機械を製作しました。また、自身の経験についていくつかの著作も残しています。さらに、遺言や弟子の一人であるジョヴァンニ・カルロ・ベヴィラクアの自伝から推測されるように、彼は望遠鏡やカメラ・オブスクラを発明し、製作しました。彼の研究により、彼はロンドン王立協会の会員に任命されました。[ 2 ]
マッジョットは、ジュゼッペ・トアルド修道院長への手紙の中で、電気の分野、特に摩擦によって放電を起こすことができる機械(摩擦帯電効果)の開発における自身の進歩について説明した。18世紀には、研究者だけでなく学生の間でも、実験を行い理論を検証したいという学者の願望が高まり、特にイギリスでは、科学機器の製作を専門とする工房がいくつか栄えた。イタリアの科学者ルカ・デ・サムエレ・カニャッツィの場合のように、必要であったり資金が不足していたりすると、学者たちは自分たちで必要な科学装置を製作しなければならなかった。[ 4 ]
マジオットは手紙の中で、いかにして無数の実験を行い、兄弟とともに「電気流体」を放出できる電気機械の多くの模型を製作したかを説明しています。彼と他の同時代の学者たちの努力は、物理学者にとって機械を有用なものにするために放電を最大化することを目的としていました。すでに多くの実験が行われ、円筒や円盤を用いた様々なタイプの機械が製作されていました。これらの機械は、外部の物体でこすると静電気エネルギーを帯び、非常に強力な火花を放出しました。これにより、当時の物理学者たちは、当時「電気流体」と呼ばれていた「fluido elettrico」が存在することを知りました。 [ 5 ]
電気機械のいくつかのモデルでは、複数の円筒や円盤が結合されていたが、マッジョットによれば、これによって蓄積される静電エネルギーが比例して増加せず、したがって火花の強度も増加しなかった。彼は、摩擦によって静電気エネルギーを生成する上で結晶が優れた特性を持っていることに気づいたが、自然界にはこのサイズの結晶が存在しないため、結晶製の円盤や円筒を作ることは不可能であり、仮に存在したとしても高価すぎるだろう。[ 6 ]
マジオットのアイデアは、彼自身の実験によれば機械の効率を向上させるもので、複数の円盤や円筒ではなく、複数の材料、特に直径30オンシーの実際の円筒(「車輪」)にはツゲ材を使用し、その円周上に結晶をネジで固定するというものでした。これらの結晶は、車輪の回転中に、それぞれ8インチの4つのストロフィナトーリ、つまりベアリングと摩擦しました。これらのベアリングは、クリニ(おそらく動物の毛)を非常に薄い真鍮板(当時は一般的にオロ・カンタリーノと呼ばれていました)で覆ったものでした。さらに、これらのベアリングはバネによって車輪の表面に押し付けられていました。彼の実験によれば、このベアリングのモデルはクリニの特別な絶縁特性のおかげで非常に効率的であり、彼のアイデアは他の電気機械開発者によって模倣されました。上記のベアリングは導電性材料(ワイヤーなど)に接続され、さらに「錫板」が入ったポットに接続されていました。このポットの目的は、機械によって生成された静電気エネルギーを蓄えることでした。[ 7 ]
マジオットの実験によれば、この機械の効率(したがって放電の強度)は他の機械よりもはるかに高く、大気中の高湿度などの不利な環境条件下でも優れた結果を達成しました。これは、ベアリングと導体の絶縁の両方に使用されたクリニの高い電気抵抗率によるものでした。彼は、より大きな直径とより多くのベアリングと結晶を使用して同様の機械を構築することで、より強力な放電を生成できると考えました。これは、より大きな力が必要となるため、機械の操作がより困難になります。彼は水力発電を提案しました。この機械のもう1つの利点は、使いやすさと、故障した場合に簡単に修理できるという事実です。[ 8 ]
上記の壺の中で発生し閉じ込められた放電は、「厚さ1.5インチの大きな厚紙20枚を重ねたもの」を貫通することができた。[ 9 ]マジオットは、「自然界には電気流体を完全に逃がさない物体は存在しない」、つまりすべての物質はある程度の電気抵抗を示し、空気やその他の手段を通していくらかの電気を拡散させることを理解していた。[ 10 ]