18世紀 1704年 –アイザック・ニュートンが 光と色の粒子説を提唱した『光学』 を出版 1705年 –フランシス・ホークスビーは 、ガラス球を用いてフォン・ゲーリケの静電発電機を 改良し、こすったガラス球に指を近づけることで最初の火花を発生させた。 1728年 –ジェームズ・ブラッドリーは星の光の 収差 を発見し、それを利用して光速が 約283,000 km/ s であることを突き止めた。 1729年 –スティーブン・グレイと グランヴィル・ウィーラー 牧師は、ガラス管をこすることで生じる電気的な「力」が、絹糸を絶縁体として使用し、真鍮の葉を偏向させることで、細い鉄線を通して長距離(約900 フィート(約270メートル))に伝送できることを発見する実験を行った。これは電気通信の始まりとされている。 [ 11 ] これはまた、導体と絶縁体の役割を区別した最初の事例でもあった(これらの名称は、数学者で王立協会会員の ジョン・デサグリエ によって付けられたもので、彼はグレイが「この時代と前時代のすべての哲学者よりも多様な電気実験を行った」と述べている)。[ 11 ] ジョルジュ=ルイ・ルサージュは、グレイが発見したのと同じ原理に基づいて、1774年に静電気電信機を製作した。 1732年 – C・F・デュ・フェイ は、金属、動物、液体を除くすべての物体は摩擦によって帯電できること、また金属、動物、液体は静電発電機によって帯電できることを示した。 1734年 –シャルル・フランソワ・ド・システルネ・デュファイ (グレイの研究に触発されて電気実験を行った)は、王立協会の『哲学紀要』 第38巻に掲載された論文で、2種類の電気の区別を発見したことを記述し、その区別を明らかにした。1つは「樹脂電気」で、琥珀、コパル、またはガムラック などの物体を絹や紙でこすって発生する電気であり、もう1つは「ガラス電気」で、ガラス、水晶、または宝石などの物体を毛髪や羊毛でこすって発生する電気である。彼はまた、異なる形態間の相互引力と類似形態間の反発の原理を提唱し、「この原理から、他の多くの現象の説明を容易に導き出すことができる」と述べた。2種類の流体という考え方は、後にウィリアム・ワトソン とベンジャミン・フランクリンによって正と負と名付けられた、1種類の流体の過剰または不足という考え方に取って代わられた。 1737年 – C・F・デュ・フェイ とフランシス・ホークスビー(子)は 、それぞれ独立して2種類の摩擦電気を発見した。1つはガラスをこすることで発生する電気、もう1つは樹脂をこすることで発生する電気である(後に正電荷と負電荷として認識された)。 1740 – Jean le Rond d'Alembert が、『Mémoire sur la réfraction des corps Solides 』で 屈折 のプロセスを説明します。 1745年 –ライデンのピーテル・ファン・ムッシェンブルック は、原始的なコンデンサー 、すなわち「コンデンサー」(1782年にボルタがイタリア語のcondensatoreに由来して作った用語)である ライデン瓶 を独自に発見した。これにより、電流摩擦機によって発生する一時的な電気エネルギーを蓄えることが可能になった。彼と弟子のアンドレアス・クナエウスは、真鍮の棒を入れた水入りのガラス瓶を使用した。彼は、片手で電気機械から伸びるワイヤーに触れ、もう一方の手で瓶の外側を持つことで瓶に電荷を蓄えた。エネルギーは、真鍮の棒と、瓶の外側に接触させた別の導体(当初は彼の手)との間の外部回路を完成させることで放電できた。彼はまた、瓶をテーブルの上の金属片の上に置くと、片手でこの金属片に触れ、もう一方の手で電気機械に接続されたワイヤーに触れると感電することも発見した。 1745年 –エヴァルト・ゲオルク・フォン・クライスト は独自にコンデンサを発明した。それは内側と外側を金属でコーティングしたガラス瓶である。内側のコーティングは蓋を貫通して金属球で終わる棒に接続されていた。フォン・クライストは、間隔の狭い2枚の大きな板の間にこの薄いガラス絶縁層(誘電体 )を設けることで、絶縁体がない場合と比べてエネルギー密度を劇的に高めることができることを発見した。ダニエル・グララートは この設計を改良し、放電時に鳥や小動物を殺せるほど強力な電池を形成するために複数の瓶を組み合わせた最初の人物でもあった。 1746年 –レオンハルト・オイラーが 光の屈折と分散に関する波動理論を発展させる 1747年 –ウィリアム・ワトソンは 、ライデン瓶を使った実験中に、静電気の放電によって電流が 流れることを観察し、電位(電圧 )の概念を発展させた。 1752年 –ベンジャミン・フランクリンは 、雷雨の中に凧を飛ばし、その電荷の一部をライデン瓶に移すことで、雷と電気の関連性を確立することを提案した。彼は、当時知られていた電気現象の説明に正電荷と負電荷の概念を利用したことで知られている。彼は、すべての物質とすべての介在空間の一部である電気流体(彼が提唱したのは、光の波動説 を説明するために彼以前および彼以降の人々が使用した発光エーテル である可能性がある)が存在すると理論づけた。物体の電荷は、この流体の濃度が物体の内外で同じであれば中性であり、物体にこの流体が過剰に含まれている場合は正、不足している場合は負となる。1749年、彼は雷と電気の類似した性質を記録しており、電気火花 と稲妻はどちらも光と音を発生させ、動物を殺し、火災を引き起こし、金属を溶かし、磁気の極性を破壊または反転させ、導体を流れ、鋭利な点に集中することができると述べている。彼は後に、電荷が鋭利な点に集中するという性質を、避雷針の発明に応用することに成功したが、その発明で自ら利益を得ることは意図的になかった。また、ライデン瓶についても研究を行い、電荷は他の人々が考えていたように水ではなく、ガラスに蓄えられていることを証明した。 1753年 – CM(スコットランド出身、おそらくグリーノックのチャールズ・モリソンかアバディーンのチャールズ・マーシャル)は、2月17日号のスコッツ・マガジン誌で、26本の絶縁電線を用いた静電電信システムを提案した。各電線はアルファベットの文字に対応し、それぞれが静電機に接続されていた。受信側の帯電した端は、対応する文字が記された紙の円盤を静電気で引き付ける仕組みだった。 1767年 –ジョセフ・プリーストリー が電気の逆二乗法則を提唱 1774年 –ジョルジュ=ルイ・ルサージュは、 ライデン瓶の電荷を伝導する26本の絶縁電線を用いた静電電信システムを構築した。各電線はアルファベットの文字に対応しており、その通信範囲は自宅の部屋間のみであった。 1784年 –ヘンリー・キャベンディッシュは 誘電体 (絶縁体)の誘導容量 を定義し、空気コンデンサーとの比較によって様々な物質の比誘導容量を測定した。 1785年 –シャルル・クーロンが 静電気の逆二乗法則 を発表 1786年 –ルイージ・ガルヴァーニは カエルの脚の2つの部分に異なる金属を触れさせ、カエルが動くのを観察した。彼は「動物電気」の存在を提唱し、動物の体は電気の貯蔵庫であると仮定した。 1791年 –ルイージ・ガルヴァーニは、 静電気発生装置の近くにあったメスでカエルの脚の露出した筋肉に触れるとカエルが跳ねるという観察に基づき、実験を通してガルバニ電気と生体電気 を発見した。彼はこれを「動物電気」と呼んだ。1780年代の長年の実験を経て、彼は最終的に2種類の金属(例えば銅と亜鉛)のアークを組み立て、2つの金属片を接続し、その開いた端をカエルの脚の神経に渡して接続することで、最初に偶然観察されたのと同じ筋肉の収縮(回路を完成させることによって)を引き起こすことに成功した。異なる金属を使用して電気火花を発生させるという考えは、1799年にアレッサンドロ・ボルタがボルタ電池を発明する基礎となり、それが後にガルバニ電池 となった。[ 12 ] 1799年 –アレッサンドロ・ボルタは 、ガルヴァーニによるガルバニ電気の発見を受けて、銅(または銀)と亜鉛の円盤を交互に重ね、布や厚紙で隔てて電気伝導性を高めるボルタ電池を考案した。 1800年 には、電気を通した発光するワイヤーから光が発生することを実証した。これに続き、1801年には、複数のボルタ電池を用いて最初の電気電池 を製作した。主要な発見に先立ち、1793年に王立協会に宛てた賛辞の手紙の中で、ボルタは1780年代のルイージ・ガルヴァーニの実験を「最も美しく重要な発見」と評し、将来の発見の基礎となるものだと述べている。ボルタの発明は、既存の摩擦式電気機械やライデン瓶に比べて、安価で制御可能な電流を生成する方法に革命的な変化をもたらした。電気電池はあらゆる実験室の標準機器となり、電気の実用化の時代を告げた。[ 11 ] ボルト という単位は彼の貢献にちなんで名付けられた。 1800年 –ウィリアム・ハーシェルが 太陽からの赤外線放射 を発見。 1800年 –ウィリアム・ニコルソン 、アンソニー・カーライル 、ヨハン・リッターは、電気を用いて水を水素と酸素に分解し、 電気分解 のプロセスを発見した。この発見は、他の多くの元素の発見につながった。 1800年 –アレッサンドロ・ボルタは、ガルヴァーニの動物電気説を否定するために、 ボルタ電池 、すなわち「電池」を発明した。
参考文献 1 2 Moller, Peter; Kramer, Bernd (1991 年 12 月)、「レビュー: 電気魚」、BioScience 、41 (11): 794–6 [794]、doi : 10.2307/1311732、JSTOR 1311732 ↑ バイグリー、ブライアン(2007)『 電気と磁気:歴史的展望 』グリーンウッド出版グループ、1ページ 、 ISBN 978-0-313-33358-3 ↑ スチュワート、ジョセフ (2001)、 『中級電磁気理論』 、ワールドサイエンティフィック、50ページ 、 ISBN 9-8102-4471-1 1 2 望遠鏡の歴史 ヘンリー・C・キング、ハロルド・スペンサー・ジョーンズ著 出版社:クーリエ・ドーバー出版、2003年 25ページISBN 0-486-43265-3 ISBN 978-0-486-43265-6 ↑ フルード、アラン(2003年2月27日) 「バグダッドの砲台の謎」 BBCニュース 。2015年 10月20日 取得 。↑ プリニウス(大プリニウス)。「献辞」。 博物誌 。ペルセウス・コレクション:ギリシャ・ローマ資料。タフツ大学古典学部。 2015年 10月20日 取得 。 ↑ シュミドル、ペトラ G. (1996–1997). 「磁気コンパスに関する2つの初期アラビア語文献」。アラビア語および イスラム 研究ジャーナル 。1 : 81–132 。 ↑ エンサイクロペディア・アメリカーナ ;普遍的知識のライブラリー (1918年)、ニューヨーク市:エンサイクロペディア・アメリカーナ社↑ ウィリアムズ、ヘンリー・スミス。「第 IV 部 ウィリアム・ギルバートと磁気の研究」。 科学史 。第 2 巻。ワールドワイド スクール。2008 年 1 月 17 日の オリジナル からアーカイブ。2015 年 10 月 20 日 取得 。 ↑ アルバート・ヴァン・ヘルデン。スヴェン・デュプレ;ロブ・ヴァン・ゲント(2010)。 望遠鏡の起源 。アムステルダム大学出版局。 p. 24.ISBN 978-90-6984-615-6 。1 2 3 クラーク、デイビッド H.、クラーク、スティーブン PH (2001)。 ニュートンの専制 :スティーブン・グレイとジョン・フラムスティードの抑圧された科学的発見 。ニューヨーク:フリーマン 。ISBN 9780716747017 。↑ ウィリアムズ、ヘンリー・スミス。「VII. 電気と磁気の近代的発展」。 科学史 。第 3巻。ワールドワイドスクール。 2015年 10月20日 取得 。 ↑ ウィテカー、エドマンド・テイラー (1910)。「第 4 章:ブラッドレーからフレネルまでの発光媒体」。 『エーテルと電気の理論の歴史』 、 106~ 107ページ 。 ↑ マルティンス、ロベルト・デ・アンドラーデ。 「ロマニョージとヴォルタの山:ボルタ電気の解釈における初期の困難」。ベヴィラクアでは、ファビオ。フレゴネーゼ、ルシオ(編)。 Nuova Voltiana: ヴォルタとその時代に関する研究 。 Vol. 3. パヴィア:ウルリコ・ホエプリ。 81–102 ページ 。 ↑ ウィテカー、エドマンド・テイラー (1910)。「第 4 章:ブラッドレーからフレネルまでの発光媒体」。 『エーテルと電気の理論の歴史』 、108ページ 。 ↑ ウィテカー、エドマンド・テイラー (1910)。「第 3 章:ガルバニズム:ガルバニからオームへ」。 『エーテルと電気の理論の歴史』 、 84~ 85ページ 。 ↑ ウィテカー、エドマンド・テイラー (1910)。「第 3 章:ガルバニズム:ガルバニからオームへ」。 『エーテルと電気の理論の歴史』 、87 ページ 。 ↑ 「ゲオルク・ジーモン・オーム」 。セント・アンドリュース大学。 2021年 4月13日 取得 。 ↑ ジェンキン、フリーミング; マクスウェル、ジェームズ・クラーク; ジュール、ジェームズ・プレスコット; ケルビン、ウィリアム・トムソン; 英国科学振興協会 (1873)。 英国科学振興協会が任命した電気標準に関する委員会の報告書 。ロンドン; ニューヨーク: E. & FN Spon。 ↑ Spindler, Paul (de Chemnitz) Auteur du texte;ゲオルグ・マイヤー (1857-1950) テキストの著者。メーアブルク、ヤコブ・ヘンドリック・オーテール・デュ・テキスト(1874年)。 「物理学アナレン」 。 ガリカ 。 2026 年 1 月 2 日 に取得 。 {{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)↑ カール・フェルディナンド・ブラウン。 chem.ch.huji.ac.il ↑ 「ダイオード」 。Encyclobeamia.solarbotics.net。2006年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
さらに読む プリニウス(大プリニウス)著『博物誌』、ペルセウス・デジタル・ライブラリーより アメリカ物理学会 による 電子の発見企業活動と電気分解…英国王立化学会 (chemsoc) より 純粋科学史、ワールドワイドスクール
外部リンク ジャガディス・チャンドラ・ボースの業績:ミリ波研究100年 ジャガディス・チャンドラ・ボースと彼のマイクロ波に関する先駆的な研究