Berend Wilhelm Feddersen | |
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Berend Wilhelm Feddersen | |
Nombrar al nacer | Berend Wilhelm Feddersen |
Fecha de nacimiento | 26 de marzo de 1832 |
Lugar de nacimiento | Schleswig , Alemania |
Fecha de muerte | 1 de julio de 1918 (86 años) |
Un lugar de muerte | |
País | |
Esfera científica | física |
Titulo academico | Doctor |
Berend Wilhelm Feddersen ( en alemán: Berend Wilhelm Feddersen ; 26 de marzo de 1832 - 1 de julio de 1918 ) fue un físico alemán . Por primera vez estableció la velocidad de la chispa de una descarga eléctrica . Dedujo importantes regularidades en el campo de la radiación electromagnética de alta frecuencia .
Feddersen nació en Schleswig . Estudió en las universidades de Göttingen y Berlín . En 1857 recibió su doctorado en la Universidad de Kiel . A partir de 1858 vivió en Leipzig , editó y publicó el diccionario biográfico de Poggendorf (en 1897 Feddersen se convirtió en su coeditor). Los trabajos de Berend se relacionan con el estudio de las oscilaciones y ondas eléctricas , la difusión de gases y el magnetismo . En 1858-1862 estudió la descarga de una botella de Leyden , estableció su naturaleza oscilatoria y la proporcionalidad del período de oscilación a la raíz cuadrada de la capacitancia de un capacitor . La fórmula de esta proporcionalidad es:
,donde C es la capacitancia del capacitor y L es la inductancia de la bobina.
En 1859 , Berend investigó las propiedades ferromagnéticas de la materia en campos que cambiaban rápidamente. En 1873, Feddersen descubrió el fenómeno de la difusión térmica.
Feddersen unió dos bolas de metal, en palos largos, al condensador (el nombre obsoleto es botella de Leyden). Bolas colocadas a una pequeña distancia entre sí. Colocó la estructura resultante en el centro de una sala redonda con un radio de 10 metros . Feddersen pegó las paredes de la sala con placas fotográficas (en ese momento aún no se había inventado el papel fotográfico). Conectó el diseño con un motor especial. El motor constaba de un eje, en el que se enrollaba una cuerda con un peso en el extremo. Al caer, el peso hizo girar el eje a una velocidad de hasta 4,5 m/s . Para aumentar la velocidad de rotación, Feddersen conectó el eje a un sistema de engranajes de diámetro mucho más pequeño . Finalmente, Feddersen colocó un espejo cóncavo en la parte posterior de las bolas . En el destello de una chispa, la luz se refleja desde un espejo sobre placas fotográficas. Debido al movimiento de la instalación , la luz se refleja a lo largo de una cierta longitud de la pared. Conociendo el radio de la sala, la velocidad de rotación de la instalación, la forma del reflejo de la luz y algunas otras sutilezas, Feddersen calculó que la distancia entre las bolas pasó la chispa en 0,00005 segundos . Así, se desvaneció el mito de que la chispa supera esta distancia en 1 segundo (la luz se imprimía en la retina del ojo y permanecía allí mucho más tiempo del que brillaba la propia chispa). Sin embargo, el científico no pudo explicar completamente el fenómeno de que la impresión en la película no era una línea completa, sino una línea discontinua.
Antes del experimento de Feddersen, James Maxwell descubrió la estructura de onda del pulso electromagnético. Más tarde, William Thomson (Lord Kelvin Largsky) descubrió que una chispa eléctrica corre no solo de un cuerpo cargado a otro una vez, sino que corre entre ellos hasta que la resonancia eléctrica del cuerpo en el que se encuentra se vuelve menor que la energía de carga de la chispa misma. . Basándose en esto, Thompson pudo explicar la forma discontinua del trazo en la película fotográfica a partir de la experiencia de Berend Wilhelm Feddersen. Tras la experiencia de Feddersen, Hertz , basándose en investigaciones anteriores, pudo analizar en detalle las ondas electromagnéticas y, en particular, las ondas de radio. Y más tarde, gracias a toda la investigación científica anterior, A. S. Popov y Marconi inventaron dispositivos de transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. (Ver texto resaltado).