第550章 電學研究轉向(第2/2頁)

1752年,富蘭克林又做了一個著名的雷電夜放風箏的實驗,證實了天空中的雷電和人類自己產生的靜電是同一物質(這是極為危險的實驗,切勿模仿)。

到了1799年,意大利人伏打證明了多種金屬的電壓系列——即,不同金屬傳導電,其形成的電壓是有差距的。電就此有了正電和負電的區分。然後他又根據不同金屬之間的電壓差發明了大名鼎鼎的伏打電池。電,從此以後是真正可以由人自行制造、儲存並且使用的了。

有了伏打電池做基礎,電學理論的發展才進入了快車道。

1820年,安培定律誕生,電流有了基本單位。

1826年,歐姆定律誕生,電阻有了單位,電路的鋪設有了基礎。

1831年,第一台電報機在俄羅斯誕生。同年,法拉第發現了電磁感應現象——這是電力能夠得以實用的最重要的理論基礎。

1832年,第一台基於電磁感應理論制造的發電機誕生。

1834年,第一台電動機在俄羅斯誕生。

1837年,五針式電報機投入實用,有線電報誕生。同年,莫爾斯電碼誕生。

1851年,第一條鏈接英法的海底電纜投入使用。

1860年,炭絲燈泡誕生,之後愛迪生持續將其進行改良,電燈實用性不斷提高。各國科學家前赴後繼,到了1932年,日本人發明了雙螺旋鎢絲燈泡——這是世界各國使用時間最長,範圍最廣的燈泡。

1876年,貝爾以專利申請到達時間比同行格雷早兩個小時,獲得電話專利。電話進入人類的生活。

1882年,英國人發明了變壓器。

1885年,美國西屋公司改良了變壓器,使其得以投入實際運用。

1889年,西屋公司開建第一個為大眾廣泛服務的大型發電廠,1892年正式發電、送電。完整的電力體系至此有了基本雛形。

1891年,自動交換機誕生。

1895年,馬可尼無線電報技術投入實用。

1896年,特斯拉交流發電機投入運營……

翻開電學的斑斑歷史,在感嘆一代代人傑前赴後繼,發現、發明諸多偉大奇跡,徹底改變人類生活的同時。也能相對容易的看到,電學的發展,在1799年伏打發明電池前進展非常緩慢,基本上都是理論的積累。但自從有了電池,科學家有了穩定、安全的電力來源後,電學的發展突飛猛進,在短短的一百年間,就迅速的在理論、通信、照明、電力設備、電力動力等諸多方面全線取得突破!

所謂電磁感應理論,說的簡單點,就是把一根銅絲的兩頭,分別綁在磁鐵的正負極,形成一個閉環回路。然後用一根金屬棒在磁鐵的正負極之間不斷移動。隨著磁力線被不斷切割,磁通量變化,就會形成感應電流。

理論上來說,只要這個回路存在,只要金屬棒在不斷的移動切割磁力線,那就可以源源不斷的產生感應電流。

毫無疑問,電磁感應現象的發現,是人類馴服電力,將其投入實用的最重要的理論。有了這個理論,機械能就可以轉化為電能。但是,在沒有磁學、電學理論支撐,沒有電池這個電力儲存設備的支持。直接從電磁感應理論開始做起,這是空中樓閣。

然而,朱由棟穿越前早就把電學發展的歷史忘了個一幹二凈,他唯一能記住的就是電磁感應這個偉大的發現了。所以,他想到要弄電學的時候,直接拋出了電磁感應理論,卻把李之藻的研究虛懸在了半空!

這也難怪人家這麽多年都拿不出成果了。

不過,到底是穿越者,他雖然不是電學大家,但到底是在實際生活中看到並且使用了諸多電學裝備的。所以,在仔細聽完李之藻的介紹後,他思考了很久,然後開口道:“李先生,朕覺得,可能前些年給你的那個電磁感應理論,有些超前了。聽你剛才的描述,目前我們的電學研究,還缺乏穩定、安全,並且可以儲存的電力。因此,朕的意思,莫不如你把先前的那個理論暫時放下,全力研發可以儲存電力的裝備。這個東西,朕先取個名字,就叫電池吧。”