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Faraday Michael. Biografia di uno scienziato

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Faraday Michael
Michael Faraday
(1791-1867).

Faraday fece così tante scoperte nella sua vita che sarebbero bastate a una buona dozzina di scienziati per immortalare il suo nome.

Michael Faraday nacque il 22 settembre 1791 a Londra, in uno dei suoi quartieri più poveri. Suo padre era un fabbro e sua madre era la figlia di un fittavolo. L'appartamento in cui il grande scienziato nacque e trascorse i primi anni della sua vita era nel cortile di casa e si trovava sopra le scuderie.

Quando Faraday raggiunse l'età scolare, fu mandato alle elementari. Il corso che Michael ha seguito è stato molto ristretto e limitato solo all'apprendimento della lettura, della scrittura e dell'inizio del conteggio.

A pochi passi dalla casa dove abitava la famiglia Faraday c'era una libreria, che allo stesso tempo era anche legatoria. È qui che è arrivato Faraday, dopo aver completato il corso di scuola elementare, quando è sorta la domanda sulla scelta di una professione per lui. Faraday a quel tempo aveva solo 13 anni.

Va da sé che, utilizzando per leggere una fonte così accidentale come un laboratorio di legatoria, Faraday non poteva aderire a nessun sistema, ma doveva leggere tutto ciò che gli capitava di mano. Ma già in gioventù, quando Faraday stava appena iniziando la sua autoeducazione, si sforzava di fare affidamento esclusivamente sui fatti e di verificare i messaggi degli altri con le proprie esperienze. Queste aspirazioni si sono manifestate in lui per tutta la vita come le caratteristiche principali della sua attività scientifica.

Faraday iniziò a fare esperimenti fisici e chimici da ragazzo alle prime conoscenze di fisica e chimica. Poiché non riceveva alcun compenso per il lavoro svolto nella legatoria, i suoi fondi erano più che trascurabili, formati da guadagni dispari che cadevano nella sua parte.

Alcuni dei clienti del suo maestro, che appartenevano al mondo scientifico e visitavano il laboratorio di legatoria, si interessarono all'allievo devoto del legatore e, volendo dargli l'opportunità di acquisire almeno alcune conoscenze sistematiche nelle sue scienze preferite - fisica e chimica, organizzarono per lui l'accesso alle lezioni degli allora scienziati, destinate al pubblico.

Una volta Michael Faraday partecipò a una delle lezioni di Humphry Davy, il grande fisico inglese, inventore della lampada di sicurezza per minatori. Faraday ha preso nota dettagliata della conferenza, l'ha rilegata e l'ha inviata a Davy. Fu così colpito che offrì a Faraday di lavorare con lui come segretario. Presto Davy partì per un viaggio in Europa e portò con sé Faraday. Per due anni hanno visitato le più grandi università europee.

Tornato a Londra nel 1815, Faraday iniziò a lavorare come assistente in uno dei laboratori della Royal Institution di Londra. A quel tempo era uno dei migliori laboratori di fisica del mondo. Dal 1816 al 1818 Faraday pubblicò una serie di piccoli appunti e piccole memorie sulla chimica. Nel 1818 risale la prima opera di fisica di Faraday, dedicata allo studio di una fiamma che canta.

In generale, questo periodo fu solo una scuola preparatoria per Faraday. Non lavorò tanto in modo indipendente quanto studiò e si preparò per quelle opere brillanti che costituirono un'epoca nella storia della fisica e della chimica.

12 giugno 1821 Michael sposa la signorina Bernard. La sua famiglia ebbe lunghe e amichevoli conoscenze con i Faraday; apparteneva alla stessa setta "Zandeman", di cui faceva parte anche Faraday. Con la sua sposa, Faraday era in ottimi rapporti fin dall'infanzia. Il matrimonio ha avuto luogo senza sfarzo, secondo la natura dello "zandemanesimo", così come il personaggio dello stesso Faraday. Il matrimonio di Faraday è stato molto felice. Subito dopo il matrimonio, Faraday divenne il capo della comunità Zandeman.

A questo punto anche la sua posizione finanziaria si era rafforzata, fu eletto custode della casa del Regio Istituto, e poi direttore di un laboratorio chimico di contenuto adeguato. Allo stesso tempo, questa elezione ora gli ha dato un'eccellente opportunità di lavorare per la scienza senza alcun ostacolo o vincolo.

Sulla base delle esperienze dei suoi predecessori, ha combinato molti dei suoi esperimenti e nel settembre 1821 Michael aveva pubblicato la "Storia di successo dell'elettromagnetismo". Già a quel tempo, ha inventato un concetto completamente corretto dell'essenza del fenomeno della deflessione di un ago magnetico sotto l'azione di una corrente. Raggiunto questo successo, Faraday lasciò per dieci anni gli studi nel campo dell'elettricità, dedicandosi allo studio di una serie di materie di diverso genere.

Nello stesso anno, mentre lavorava ancora sulla questione della rotazione di un ago magnetico sotto l'influenza della corrente, si imbatté accidentalmente nel fenomeno dell'evaporazione del mercurio a temperatura normale. Successivamente, Faraday ha dedicato molta attenzione allo studio di questo argomento e, sulla base della sua ricerca, ha stabilito una visione completamente nuova dell'essenza dell'evaporazione. Ora ha lasciato questa domanda, lasciandosi trasportare da tutti i nuovi soggetti di ricerca. Così, iniziò presto a cimentarsi in esperimenti sulla composizione dell'acciaio e successivamente gli piaceva presentare ai suoi amici rasoi d'acciaio della lega che aveva scoperto.

Nel 1823 Faraday fece una delle scoperte più importanti nel campo della fisica: per primo realizzò la liquefazione di un gas e allo stesso tempo stabilì un metodo semplice ma valido per convertire i gas in un liquido.

Nel 1824 Faraday fece diverse scoperte minori nel campo della fisica. Tra l'altro stabilì il fatto che la luce incide sul colore del vetro, modificandolo. L'anno successivo, Faraday passa nuovamente dalla fisica alla chimica e il risultato del suo lavoro in questo settore è la scoperta della benzina e dell'acido naftalenico solforico. Non c'è bisogno di spiegare quanto sia enormemente importante la scoperta della prima di queste sostanze.

Nel 1831, Faraday pubblicò un trattato Su un tipo speciale di illusione ottica, che servì come base per un bellissimo e curioso proiettile ottico chiamato "cromotropo". Nello stesso anno fu pubblicato il trattato di Faraday On Vibrating Plates.

Molte di queste opere potrebbero da sole immortalare il nome del loro autore. Ma il più importante dei lavori scientifici di Faraday sono le sue ricerche nel campo dell'elettromagnetismo e dell'induzione elettrica. A rigor di termini, un dipartimento di fisica così significativo, che interpreta i fenomeni dell'elettromagnetismo e dell'elettricità induttiva, che attualmente è di grande importanza per la tecnologia, è stato creato da Faraday dal nulla.

Il terzo tipo di manifestazione dell'energia elettrica, scoperto da Faraday, l'elettricità di induzione, si differenzia in quanto combina i vantaggi dei primi due tipi - elettricità statica e galvanica - ed è esente dai loro difetti.

Solo dopo le ricerche di Faraday nel campo dell'elettromagnetismo e dell'elettricità induttiva, solo dopo aver scoperto questo tipo di manifestazione dell'energia elettrica, è diventato possibile trasformare l'elettricità in un obbediente servitore dell'uomo e compiere con lui i miracoli che stanno accadendo ora.

La ricerca nel campo dell'elettromagnetismo e dell'elettricità induttiva, che costituiva il diamante più prezioso della corona di gloria di Faraday, assorbì gran parte della sua vita e della sua forza. Come al solito, Faraday iniziò una serie di esperimenti che avrebbero dovuto chiarire l'essenza della questione. Sullo stesso mattarello di legno Faraday ha avvolto due fili isolati tra loro paralleli; collegò le estremità di un filo a una batteria di dieci elementi e le estremità dell'altro a un sensibile galvanometro. Si è scoperto che nel momento in cui una corrente passa nel primo filo, e anche quando questa trasmissione si interrompe, viene eccitata anche una corrente nel secondo filo, che nel primo caso ha il verso opposto alla prima corrente ed è il lo stesso con esso nel secondo caso e dura solo un istante.

Queste correnti istantanee secondarie, causate dall'influenza dell'induzione primaria, furono chiamate induttive da Faraday, e questo nome è stato conservato per loro fino ad ora. Essendo istantanee, scomparendo istantaneamente dopo la loro comparsa, le correnti induttive non avrebbero alcun significato pratico se Faraday non avesse trovato il modo, con l'ausilio di un ingegnoso dispositivo (commutatore), di interrompere e ricondurre continuamente la corrente primaria proveniente dalla batteria attraverso il primo filo. A causa di ciò, sempre più correnti induttive vengono continuamente eccitate nel secondo filo, diventando così costanti. Così è stata trovata una nuova fonte di energia elettrica, oltre a quelle precedentemente note (attrito e processi chimici), - l'induzione, e un nuovo tipo di questa energia - l'elettricità a induzione.

Queste scoperte hanno portato a nuove. Se fosse possibile produrre una corrente induttiva chiudendo e fermando la corrente galvanica, non si otterrebbe lo stesso risultato dalla magnetizzazione e smagnetizzazione del ferro?

Conduce un esperimento di questo tipo: due fili isolati sono stati avvolti attorno ad un anello di ferro; inoltre, un filo era avvolto attorno a una metà dell'anello e l'altro attorno all'altro. Una corrente proveniente da una batteria galvanica veniva fatta passare attraverso un filo e le estremità dell'altro erano collegate a un galvanometro. E così, quando la corrente si chiudeva o si fermava, e quando, di conseguenza, l'anello di ferro veniva magnetizzato o smagnetizzato, l'ago del galvanometro oscillava rapidamente e poi si fermava rapidamente, cioè tutte le stesse correnti induttive istantanee venivano eccitate nel filo neutro - questo tempo sotto l'influenza del magnetismo. Così, qui, per la prima volta, il magnetismo è stato convertito in elettricità.

Faraday ha anche notato che l'azione di un magnete si manifesta a una certa distanza da esso. Chiamò questo fenomeno un campo magnetico.

Quindi Faraday procede allo studio delle leggi dei fenomeni elettrochimici. La prima legge stabilita da Faraday è che la quantità di azione elettrochimica non dipende né dalla dimensione degli elettrodi, né dall'intensità della corrente, né dalla forza della soluzione in decomposizione, ma solo dalla quantità di elettricità che passa nel circuito ; in altre parole, la quantità di elettricità necessaria è proporzionale alla quantità di azione chimica. Questa legge fu derivata da Faraday da innumerevoli esperimenti, le cui condizioni variarono all'infinito.

La seconda, ancor più importante legge dell'azione elettrochimica, stabilita da Faraday, è che la quantità di elettricità necessaria alla decomposizione delle varie sostanze è sempre inversamente proporzionale al peso atomico della sostanza, o, per dirla diversamente, alla decomposizione di una molecola (particella) di qualsiasi sostanza è sempre richiesta la stessa quantità di elettricità.

Un lavoro ampio e versatile non poteva che incidere sulla salute di Faraday. Negli ultimi anni di questo periodo della sua vita lavorò con grande difficoltà. Nel 1839 e nel 1840, le condizioni di Faraday erano tali che fu spesso costretto a interrompere gli studi e partire da qualche parte nelle città balneari dell'Inghilterra. Nel 1841, gli amici convinsero Faraday ad andare in Svizzera per riprendersi per un nuovo lavoro con un completo riposo.

È stata la prima vera vacanza da molto tempo. La vita di Faraday da quando è entrato nella Royal Institution si è incentrata principalmente sul laboratorio e sulle attività scientifiche. In queste scoperte, negli studi scientifici che li hanno condotti, è consistita la vita di Faraday. Si dedicò interamente alle attività scientifiche e al di fuori di esse non aveva vita. Andava la mattina presto al suo laboratorio e tornava in seno alla famiglia solo a tarda sera, trascorrendo tutto il tempo tra i suoi strumenti. E così trascorse tutta la parte attiva della sua vita, decisamente non distratto da nulla dai suoi studi scientifici. Fu la vita di un vero anacoreta della scienza, e questo, forse, è il segreto delle numerose scoperte fatte da Faraday.

La capacità di Faraday di dedicarsi interamente alle attività scientifiche era determinata, tuttavia, non solo da una certa sicurezza materiale, ma ancor più dal fatto che tutte le preoccupazioni della vita esterna gli erano state rimosse dalla moglie, il suo vero angelo custode. Una moglie amorevole ha preso su di sé tutte le difficoltà della vita per consentire al marito di dedicarsi interamente alla scienza. Mai nel corso della sua lunga vita insieme Faraday ha sentito difficoltà di natura materiale, che solo sua moglie conosceva e che non distoglievano la mente dell'instancabile ricercatore dalle sue grandi opere. La felicità familiare servì a Faraday e la migliore consolazione nei guai che gli caddero in sorte nei primi anni della sua attività scientifica.

Lo scienziato, sopravvissuto alla moglie, scrisse della sua vita familiare, riferendosi a se stesso in terza persona, quanto segue: "Il 12 giugno 1821 si sposò; questa circostanza più di ogni altra contribuì alla sua felicità terrena e alla salute della sua mente. Questa unione è durata 28 anni, non in cui non è cambiata, tranne che l'affetto reciproco è diventato più profondo e più forte nel tempo. " Poche persone possono dare una nota così autobiografica su se stesse.

Faraday rimase in Svizzera per circa un anno. Qui, a parte la corrispondenza con gli amici e la tenuta di un diario, non aveva altre occupazioni. Il soggiorno in Svizzera ha avuto un effetto molto benefico sulla salute di Faraday e lui, tornato in Inghilterra, ha potuto iniziare il lavoro scientifico.

Le opere di quest'ultimo periodo della sua vita furono interamente dedicate ai fenomeni del magnetismo, sebbene le scoperte fatte in questo periodo non abbiano il significato grandioso che è giustamente riconosciuto alle scoperte del grande scienziato nel campo dell'elettricità induttiva.

La prima di queste scoperte, pubblicata al suo ritorno dalla Svizzera, è stata la "magnetizzazione della luce", come l'ha definita Faraday, o la "rotazione magnetica del piano di polarizzazione", come viene ora chiamata.

Ha scoperto che sotto l'influenza di un magnete, un raggio di luce polarizzato cambia direzione. Questa scoperta ha dato impulso a numerosi studi di Faraday in questo settore. Ha esaminato il fenomeno da lui scoperto in modo così dettagliato che dopo di lui non è stato fatto quasi nulla di nuovo al riguardo.

Dai magneti, il ricercatore è passato alle correnti elettriche. Durante questi esperimenti, Faraday fece una nuova grande scoperta. Stiamo parlando di "attrito magnetico".

La seconda metà degli anni Quaranta fu occupata dai lavori sul magnetismo dei cristalli. Quindi Faraday si rivolse ai fenomeni magnetici della fiamma, appena scoperti da Bankalari.

E, infine, Faraday affronta questioni di natura puramente filosofica. Cerca di scoprire la natura della materia, di determinare il rapporto tra l'atomo e lo spazio, tra lo spazio e le forze, si ferma alla questione dell'ipotetico etere come portatore di forze, e così via.

Tuttavia, lo scienziato divenne famoso non solo per le sue numerose scoperte. Faraday voleva che le sue scoperte fossero comprensibili anche a coloro che non avevano ricevuto un'educazione speciale. Per fare questo, ha intrapreso la divulgazione della conoscenza scientifica.

Dal 1826 Faraday iniziò a tenere le sue famose lezioni di Natale. Uno dei più famosi si chiamava "La storia della candela in termini di chimica". Successivamente fu pubblicato come libro separato e divenne una delle prime pubblicazioni scientifiche popolari al mondo. Questa iniziativa è stata ripresa e sviluppata da molte altre organizzazioni scientifiche.

Lo scienziato non ha interrotto l'attività scientifica fino alla sua morte. Faraday morì il 25 agosto 1867, all'età di settantasette anni.

Autore: Samin D.K.

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