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另外。
而惰
气
是啥时候真正被发现的呢?
他
持认为这就是一
新的
质。
大不列颠博
馆则表示,你个搞文艺的博
馆看得懂个戟
理手稿,拒绝了这个要求。
麦克斯韦的开启方式并没那么玄乎,只是用了一些
理手段罢了:
麦克斯韦应邀兴建卡文迪许实验室时,他本人亲自在卡文迪许留下的箱
里,发现了20捆尘封的神秘手稿。
同时卡文迪许与法拉第共同主张:
只是当时对于这
反应生成的气
还没有普遍的认识,罗伯特·波义耳统一称所有的生成气
为“人工空气”。
嗯,五六千万。
够
叉了不?
答案是卡文迪许嗝
一百多年后:
在卡文迪许死后的几十年里,只有麦克斯韦能解开这个谜团。
这个实验第一次
确测
电作用力与距离的关系,指数偏差不超过0.02。
如果他把这个成果发表的话,我们今天见到的库
定律可能就要换名字了。
后世有些人为了添加神秘
彩,把箱
描述成了一个需要解开某些题目才能开启的密码箱。
在1772-1773年间。
电容
的电容会随其介质不同而改变,与
平板中的
质有关。
虽然说后世的测量
度已经到了10的-16次方量级,但用的也依然是卡文迪许的实验原理。
这还没完呢:
当时卢浮
认为这是麦克斯韦发现的手稿,因此应该由卢浮
收藏。
据
的麻木
觉来估计电
的
弱,发现了导
两端的电势(差)与通过它的电
成正比。
更让人意想不到的是。
于是他便用现在最常用的排
集气法,收集到了一些氢气。
1895,拉姆
用钇铀矿发现了氩气,并证实了卡文迪许当年的天才推测。
实话实说。
由于当时没有测定电
的仪
,卡文迪许就把自己的
当
了实验仪
。
也就是那个写
了麦克斯韦方程组、奠定了现在电磁场理论基础、没有他甚至可以说不会有手机,同时私德也堪称模范的究极大佬。
后来法国人库
通过实验验证了他的发现,从此关于电荷间的受力规律被称作库
定律。
当然了。
当然了。
经过
燥和纯化
理后,他成功测定了氢气的密度。
在一次偶尔的实验中,卡文迪许意外发现了一个情况:
卡文迪许还发现空气中约有1/120的气
几乎不发生反应,这也就是稀有惰
气
。
反倒是卡文迪许最著名的这个扭秤实验,偏偏被世人误解了。
而除了以上诸多贡献之外。
哪怕是徐云自己在读博士那会儿知
这事情的时候,心中都产生过一丝怀疑。
不过遗憾的是。
但卡文迪许却不认同。
不过说来比较有意思。
这
“可燃空气”,就是氢气。
用斧
砸断了箱锁。
这些手稿现存在大不列颠博
馆的珀西瓦尔·大卫德收藏馆6号陈列室里,卢浮
早些年甚至还为此和不列颠博
馆撕过
。
他叫
麦克斯韦。
卡文迪许甚至因此被剥夺了
分爵位,年收
顿时骤减到了相当于现在的五六千万。
他用的扭秤实际上是米歇尔设计的,也就是先前提过的米歇尔神父,卡文迪许并不是真正
当时的“四元素说”,包括
、土、气、火,认为
已经没法再分解了。
奈何为这事儿作证的人来
实在太大太大了,大到堪称人类历史上最最
尖的大佬之一:
卡文迪许最
名的便剩下了扭秤实验。
烂在了手稿里,至死都未曾发表,这你敢信?
他也据此提
了介电常数的概念。
这个实验最重要的并不是测定氢气密度,而是发现两
气
混合竟生成了
。
卡文迪许还第一个提
了电势的概念,指
了电势与电
的正比关系。
这在当时可引起了不小的争论,因为化学界普遍地认为,
是组成万
的元素之一:
一些金属与酸反应,会产生一
“可燃空气”。
19世纪末。
这也就是我们
理课本电学章节中的欧姆定律。
而
据手稿记录。
并且因为
了太多的电学实验,他还提
每个带电梯的周围都有“电气”,这与电场理论是很接近的。
真是个悲伤的故事——卡文迪许
生在一个大家族,由于站队选对了的缘故,基本上和财阀无异,所以卡文迪许才能
那么多的实验。
卡文迪许作了一个名叫双层同心球的实验。
而与库
的扭秤实验相比,卡文迪许的同心球实验不但更早,而且还要更
确。