Кто открыл магнитное поле: Майкл Фарадей и рождение физики поля

Сказка о том, как открыли Майкла Фарадея, который открыл электромагнитное поле

Журнальный вариант одной из научных сказок из новой книги Ник. Горькавого «Электрический дракон», которая вышла в свет в издательстве «АСТ» в начале этого года.

Майкл Фарадей. 1826 год. Иллюстрация: Н. W. Pickersgill, Engraveb by John Cochran/Wikimedia Commons/PD.

Книжный магазин Джорджа Рибо, где в юности работал и занимался самообразованием Майкл Фарадей. Старинная гравюра. Иллюстрация: Wikimedia Commons/PD.

Королевский институт в Лондоне. 1830-е годы. Иллюстрация: Thomas Hosmer Shepherd/Wikimedia Commons/PD.

Майкл Фарадей. 1861 год. Фото: John Watkins/Wikimedia Commons/PD.

Майкл Фарадей в своей лаборатории в Королевском институте. Иллюстрация: Нarriet Jane Moore/Wikimedia Commons/PD.

Демонстрация электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем. Магнит, вставляемый в катушку, вызывает появление электрического тока в цепи. Опыт и фото Владислава Сыщенко.

Майкл Фарадей даёт публичную лекцию в Королевском институте. 1856 год. Литография А. Блейкли. Иллюстрация: Wikimedia Commons/PD.

Дом Майкла Фарадея в Хэмптон-Корте. Старинная гравюра. Иллюстрация: Unknown/Wikimedia Commons/PD.

Открыть в полном размере

В гости к принцессе Дзинтаре приехала королева Никки с мужем Джерри.

— У меня срочное дело к вашей маме, — заявила королева детям Дзинтары Галатее и Андрею, — поэтому я её забираю, а вам оставляю Джерри. Он расскажет очередную вечернюю сказку об электричестве.

— Я постараюсь не сильно искрить! — пообещал Джерри. — Надеюсь, вам понравится история про гениального самоучку — знаменитого английского физика Майкла Фарадея.

Его жизнь была увлекательнее любого романа. Майкл рос в лондонском пригороде вместе с двумя сёстрами и двумя братьями в бедной семье кузнеца. В 13 лет ему пришлось начать зарабатывать. Майкл поступил рассыльным в лондонский книжный магазин, принадлежавший французскому эмигранту Джорджу Рибо. После испытательного срока мальчика оставили работать в магазине переплётчиком. Всё свободное время Майкл читал. Особенно ему нравились книги по химии и электричеству. Он даже ставил описываемые в них опыты.

— Но как он мог это делать? — удивилась Галатея. — Ведь у него не было никакого оборудования.

— Конечно, Майклу были по силам только простые эксперименты, он проводил их с помощью инструментов и материалов из кузницы своего отца, который, как и Рибо, поощрял занятия любознательного подростка и помогал ему. Однажды отец купил Майклу необходимую для опытов «лейденскую банку» (см. «Наука и жизнь» № 4, 2017 г. — Прим. ред.).

Посетители книжного магазина тоже старались оказать содействие смышлёному юноше. Один из них подарил Фарадею билет на цикл лекций знаменитого английского физика и химика Хэмфри Дэви, которые тот читал в Королевском институте. Майкл тщательно записал лекции, переплёл их в аккуратную книжку и послал Дэви с просьбой принять его на работу в институт. Этот, по словам самого Фарадея, наивный и смелый шаг принёс результат. Дэви был поражён усердием молодого человека, ответил ему и через несколько месяцев, в начале 1813 года, взял его на работу на освободившееся место лаборанта. Фарадей исполнял свои обязанности безукоризненно и вскоре стал незаменимым помощником Дэви, особенно после того, как учёный повредил глаза при взрыве химических реактивов в своей лаборатории.

Майкл никогда не учился в школе, и тем более в университете, но несколько лет, проведённых им в книжном магазине Рибо, сделали его образованным человеком.

— Мне кажется, тут дело не в магазине, а в желании Фарадея учиться, — сказал Андрей.

— Согласен, но, если бы Майкл работал в угольной шахте, а в те времена многие дети его возраста вслед за отцами становились шахтёрами, возможностей для самообразования у него было бы гораздо меньше. Впоследствии Фарадей посвятил Джорджу Рибо одну из своих книг, а на книжном магазине, который существует до сих пор, появилась мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь когда-то работал великий учёный.

Осенью того же 1813 года вместе с Дэви и его супругой 22-летний Майкл отправился в поездку по европейским научным центрам, где Дэви встречался с А. Ампером, Ж. Л. Гей-Люссаком и другими выдающимися учёными. Судьбоносная встреча с А. Вольтой (см. «Наука и жизнь» № 4, 2017 г., статья «Сказка об электрической лягушке и итальянском физике Алессандро Вольте, основоположнике учения об электричестве») произошла в доме знаменитого учёного на озере Комо в Италии и была довольно продолжительной.

Однажды к дому Алессандра Вольты подкатила карета, нагружённая сундуками и чемоданами. Рядом с кучером сидел молодой человек. Он спрыгнул на землю и открыл дверцу кареты. Из неё вышел элегантный господин, а за ним — его жена, пышно разодетая дама. Сварливым голосом она отдала распоряжение насчёт чемоданов, а её муж устремился к хозяину дома, который ожидал его возле крыльца.

— Приветствую вас, сэр Хэмфри Дэви, — сказал Вольта. — Трудна ли была ваша дорога?

Гость представил Вольте супругу, а потом, после некоторого колебания, своего помощника Майкла, молодого человека, ехавшего рядом с кучером и выполнявшего обязанности слуги.

К этому времени Дэви уже прославился своими открытиями в области химии и электролиза, сделанными с помощью вольтова столба. Немало часов провёл он в лаборатории Вольты, знакомясь с созданными великим учёным приборами. Майкл ходил следом и внимательно записывал пояснения хозяина, иногда задавая вопросы, которые своей глубиной удивляли его.

— Смышлёный у вас помощник, — сказал Вольта. А потом добавил: — Я нашёл пролив в новый таинственный океан электричества, которое вырабатывает моя батарея, но исследовать его придётся вам, молодому поколению. Верю, что вы откроете в нём множество секретов.

Галатея нетерпеливо спросила:

— Дэви оправдал надежды Вольты?

Джерри ответил:

— Не совсем. Конечно, он был крупным учёным, но по-настоящему великим исследователем электричества, сумевшим разгадать основные тайны «электрического дракона», стал его молодой помощник Майкл Фарадей, который вошёл в историю благодаря своим выдающимся открытиям. Ранее электрические явления не связывали с магнитными, такими как указание стрелки компаса строго на север или притяжение магнитом железных опилок. Обнаружить единство электрических и магнитных явлений помог вольтов столб. Произошло это так.

Дождливым утром 1820 года профессор Копенгагенского университета Ханс Христиан Эрстед показывал студентам опыт по нагреванию проволоки из-за текущего по ней тока от вольтовой батареи. На лабораторном столе среди другого оборудования лежал компас. Истопник, принёсший в комнату дрова для камина, выпрямил усталую спину и вдруг заметил, что, когда профессор включил электрическую цепь, стрелка компаса дёрнулась.

— Сударь! — деликатно кашлянул остроглазый истопник, обращаясь к учёному, который проводил этот простой опыт, наверное, в сотый раз. — У вас тут компас… того… шалит!

Эрстед глубоко верил в связь магнитных и электрических явлений, поэтому обратил пристальное внимание на дрожание стрелки компаса, замеченное истопником. Ранее учёные пробовали пропускать электрический ток через магнитную стрелку, но не добились никакого результата. Эрстед провёл серию опытов и доказал, что стрелка компаса реагирует на включённый провод из любого, даже немагнитного, металла и располагается по касательной к окружности вокруг провода. Проще говоря, если расположить провод с током вертикально, то стрелка компаса укажет не на сам провод, а, например, влево. Если же окружить провод несколькими компасами, то их стрелки образуют горизонтальную окружность, в центре которой будет вертикальный провод.

После этого открытия Эрстед стал знаменитым, но история не сохранила имени остроглазого истопника. Исследователи, узнавшие об опыте Эрстеда, удивлялись тому, что магнитное взаимодействие между объектами направлено не от одного к другому, как в теории гравитации Ньютона и электростатическом законе Кулона, а в сторону.

— А что тут удивительного? — не поняла Галатея.

— А то, что электрически заряженные тела тянутся друг к другу. В гравитации все тела падают на Землю в направлении её центра. Представь себе, что ты выронила камушек и он полетел не вниз, а в сторону — параллельно земле. Результаты, полученные Эрстедом, были настолько сенсационными, что о них за считаные недели узнали во всей Европе.

В том же 1820 году французский исследователь Андре-Мари Ампер обнаружил, что два провода под током отталкиваются друг от друга или притягиваются в зависимости от направления течения тока. Он также показал, что катушка из намотанного электрического провода становится сильным магнитом. Ампер изобрёл электромагнитный телеграф, работа которого была основана на воздействии провода с током на магнитную стрелку. Он писал: «…можно было бы, взяв столько проводников и магнитных стрелок, сколько имеется букв, и помещая каждую букву на отдельной стрелке, устроить своего рода телеграф с помощью одного вольтова столба, расположенного вдали от стрелок. Соединяя поочередно концы столба с концами соответствующих проводников, можно было бы лицу, которое наблюдало бы за буквами на стрелках, передавать сведения со всеми подробностями и через какие угодно препятствия. Если установить со стороны столба клавиатуру с буквами и производить соединения нажатием клавиш, то этот способ сообщения мог бы применяться достаточно просто и не требовал бы больше времени, чем необходимо для нажатия клавиш на одной стороне и чтения каждой буквы на другой».

Фарадея чрезвычайно увлекли эксперименты Эрстеда и Ампера. Майкл интерпретировал опыты Эрстеда следующим образом: ток в проводе создаёт вокруг магнитное поле, на которое реагирует стрелка компаса. Но можно ли создать электрический ток из магнитного поля? Фарадей был уверен: если Эрстед превратил электричество, текущее по проводу, в магнитное поле, воздействующее на компасную стрелку, то должен быть и обратный процесс!

В 1822 году Фарадей зафиксировал в дневнике поставленную перед собой задачу: «Превратить магнетизм в электричество». Примерно в это же время Дэви с другим английским физиком Волластоном попробовали сконструировать электрический двигатель, но потерпели неудачу. За решение этой сложной проблемы взялся Фарадей. Он продемонстрировал работоспособность сразу двух возможных конструкций электродвигателя. Фарадей научился превращать электрическую энергию в механическую!

— Наверное, это очень не понравилось Дэви и Волластону! — воскликнул Андрей.

— Да. Они даже стали обвинять Майкла в плагиате. Фарадею эти склоки были настолько неприятны, что он попросту перестал работать в области электродинамики и переключился на другие научные проблемы. К электрическим опытам он вернулся, когда обоих его оппонентов уже не было в живых. В 1831 году Майкл совершил революцию в области электродинамики — открыл электромагнитную индукцию (способ превращения магнитного поля в электричество).

— А как он это сделал? — поинтересовалась Галатея. Джерри призадумался, но быстро нашёлся:

— А я сейчас вам покажу! У вас есть магнит?

— Конечно, есть! — воскликнул Андрей, и они стали копаться в большом ящике с игрушками.

— Отлично! — сказал Джерри, держа в руках подковообразный магнит. — Это лучшая детская игрушка всех времён. Теперь нам нужны провода и какой-нибудь простенький вольтметр или любой другой измеритель тока.

— Лапок дохлых лягушек у нас нет! — пошутила Галатея.

— Тогда вот этот приборчик сойдёт, — показал Джерри на найденный вольт-метр, который Андрей использовал в электрических схемах, собираемых на уроках физики.

— Теперь сделаем катушку в сотню витков, а лучше ещё больше… — Джерри стал наматывать тонкий провод вокруг пустого пластикового стаканчика — и присоединим её свободные концы к вольтметру.

— И это всё? — удивилась Галатея.

— Да! — подтвердил Джерри. — Теперь мы можем приступать к опытам.

Он взял в руки магнит и опустил его конец в стаканчик. В этот момент стрелка вольтметра дёрнулась и переместилась в сторону на несколько милливольт.

— Я видела, видела! — завопила в восторге Галатея. — Появился ток!

— У тебя острый глаз! — похвалил девочку Джерри. — Теперь вытащи магнит.

Галатея быстро выдернула магнит из стаканчика — и стрелка вольтметра снова дёрнулась, только в обратную сторону.

— Я — настоящий Фарадей! — воскликнула Галатея. И они начали экспериментировать с новой игрушкой, вернее, с новым научным прибором.

Джерри сказал, глядя на увлечённых детей:

— Фарадей доказал: изменение величины магнитного поля, пронизывающего замкнутый проводник, заставляет заряды в проводе двигаться, создаёт в нём электрический ток. Если собрать прибор, способный периодически изменять магнитное поле, пронизывающее катушку, то это будет электрический генератор — источник тока, во многих отношениях превосходящий батарею Вольты. С помощью простых предметов Фарадей создал прототип электрогенератора, который до сих пор служит главным источником получения электрического тока. По такому же принципу работают электрогенераторы, вращаемые огромными турбинами, на гидроэлектростанциях, на тепловых и на атомных станциях, вырабатывающих электрический ток.

— А электромоторы в автомобилях тоже придумал Фарадей?

— Он показал, как из электричества получать механическую энергию. В его опыте свободно висящий провод окунался в ванночку с ртутью, в середине которой был установлен магнит. Когда по проводу шёл ток, он начинал вращаться вокруг магнита. Но от этой конструкции до электродвигателя современного типа было ещё очень далеко. И всё же первым, кто доказал, что дракона можно заставить крутить колёса и винты, был Фарадей. Его имя стало всемирно известным, академии разных стран выбирали его своим почётным членом.

— Так-так, — закивала головой Галатея. — Из рассыльного книжного магазина — в академики! Здорово!

— Ещё как здорово, но, несмотря на головокружительный взлёт в науке, Фарадей оставался исключительно скромным человеком. Он отклонил честь быть возведённым в рыцарское достоинство, а рыцарей почитали и даже хоронили в Вестминстерском аббатстве, где покоятся английские короли и сам Исаак Ньютон. Фарадей дважды отказался от должности председателя Королевского общества — высшего научного поста в Великобритании. Он был полностью сосредоточен на науке и уклонялся от всего, что мешало ему ею заниматься.

За годы работы Фарадей поставил около 30 тысяч экспериментов. В течение 24 лет он проводил опыты по электричеству и магнетизму и посылал их описания в Лондонское королевское общество. Именно эти работы совершили революцию в электродинамике.

Одно из главных достижений Фарадея, имеющее теоретический характер, состоит в том, что он ввёл в науку понятие физического поля, что кардинально отличало электродинамику от теории гравитации Ньютона.

— Но ведь у Ньютона тоже было поле, только гравитационное. В чём же их различие? — спросил Андрей.

— Ньютоновская теория основана на дальнодействии. Это значит, что каждое гравитирующее тело, например Юпитер, действует на другое тело, например на Сатурн, мгновенно на любом расстоянии.

— Но ведь это не так! — удивился Андрей. — Ничто не может действовать быстрее скорости света, а между Юпитером и Сатурном расстояние в несколько световых часов.

— Во времена Ньютона о конечной скорости взаимодействия никто не знал. Поэтому Ньютон исходил из бесконечной или мгновенной скорости передачи гравитационного взаимодействия. Его теория работала практически всегда хорошо, и её придерживались вплоть до начала XX века, пока Альберт Эйнштейн не построил свою теорию гравитации, согласно которой скорость распространения гравитационного поля ограничивается скоростью света.

Учёные XIX века представляли себе пространство между гравитирующими телами пустым. Фарадей считал, что пространство между зарядами и магнитами заполнено полем или средой с особыми нитями — силовыми линиями. В электродинамике не было мгновенного взаимодействия между зарядами: один заряд воздействовал на поле, оно менялось, и это изменение «чувствовал» другой заряд.

— Это не совсем понятно, — заёрзала Галатея.

— Свяжи два шарика ниткой и повесь на крючок. Потяни один шарик вниз. Как он будет воздействовать на другой шарик? Через нитку, которая стала «передавать» взаимодействие и заставлять другой шарик двигаться вверх.

Электромагнитное поле, согласно Фарадею, стало переносчиком взаимодействия между зарядами, и эта концепция является основой современной физики. С помощью своих опытов Фарадей открыл основные законы электродинамики и создал первые образцы электрического двигателя, электрогенератора и трансформатора. Тем самым он заложил фундамент современной электрической цивилизации.

Однажды член парламента, будущий премьер-министр Великобритании Уильям Гладстон, спросил Фарадея:

— Чем же так важно это ваше электричество?

— Скоро вы будете обкладывать его налогами, — ответил Фарадей.

— А кто продолжил его дело? – у Галатеи горели глаза от нетерпения.

— Эстафету подхватил британский физик-теоретик шотландского происхождения Джеймс Максвелл, который превратил законы Фарадея в математические уравнения, названные в его честь законами электродинамики Максвелла. Джеймс послал свою работу Фарадею. Тот сразу откликнулся: «Мой дорогой сэр, я получил Вашу статью и очень благодарен Вам за неё… Эта работа не только приятна мне, но и даёт мне стимул к дальнейшим размышлениям. Я поначалу испугался, увидев, какая мощная сила математики приложена к предмету, а затем удивился тому, насколько хорошо предмет её выдержал…»

Напряжённые исследования, которые часто были связаны с использованием вредных веществ, например ртути, подорвали здоровье Фарадея. В 1862 году он оставил работу и лишился жалования. Нехотя, лишь под воздействием общественного мнения, премьер-министр назначил ему небольшую пенсию.

— Безобразие! — возмутилась Галатея. — Учёный, который столько сделал для людей и для своей страны, остался нищим.

Джерри вздохнул:

— Увы, это обычная история жизни многих великих людей. Для Фарадея она закончилась относительно благополучно: он получил от королевы в подарок дом в Хэмптон-Корте, по соседству с одним из королевских дворцов в Лондоне. В этом доме он прожил остаток своих лет с любимой супругой Сарой. Сейчас там музей.

Научные достижения Фарадея высоко ценили многие выдающиеся личности. Немецкий физик Герман Гельмгольц высказался просто: «До тех пор, пока люди пользуются благами электричества, они всегда будут с благодарностью вспоминать имя Фарадея». А самый известный физик XX века Альберт Эйнштейн заявил: «Со времени обоснования теоретической физики Ньютоном наибольшие изменения в её теоретических основах, другими словами, в нашем представлении о структуре реальности, были достигнуты благодаря исследованиям электромагнитных явлений Фарадеем и Максвеллом». Ему же принадлежат слова: «…надо иметь могучий дар научного предвидения, чтобы распознать, что в описании электрических явлений не заряды и не частицы описывают суть явлений, а скорее пространство между зарядами и частицами».

Завершая вечернюю сказку, Джерри подытожил:

— Майкл Фарадей входит в десятку, а может быть, и в пятёрку самых влиятельных учёных в истории, но он единственный из них, кто не получил формального образования, а оказался самоучкой. В этом смысле Фарадей уникален.

Андрей задумался и стал размышлять:

— XVIII век — век электростатики, XIX — век электродинамики. А каким был XX век, ведь вся наука об электричестве уже была создана к его началу?

Джерри ответил:

— Благодаря трудам Франклина и Вольты, Фарадея и Максвелла, многих других учёных люди изучили характер «электрического дракона», измерили его силу, узнали его слабости. В ХХ веке на первый план вышли инженеры и изобретатели. Они стали конструировать различные устройства, которые заставили «электрического дракона» работать на людей, так что XX век стал веком электрических машин.

***

Андре-Мари Ампер (1775–1836) — французский физик, математик и естествоиспытатель. Открыл важные законы электромагнетизма, в частности взаимное влияние проводников с током. В его честь названа единица силы электрического тока — ампер.

Уильям Хайд Волластон (1766—1828) — английский физик и химик. Открыл металлы палладий и родий и впервые получил в чистом виде платину, что позволило создать платиновую посуду для выделения серной кислоты и других едких веществ и работы с ними.

Хэмфри Дэви (1778—1829) — английский химик и физик, один из создателей электрохимии. Обнаружил несколько новых химических элементов.

Джеймс Максвелл (1831—1879) — британский физик, математик и механик. Создал со- временную теорию электродинамики, уравнения которой носят его имя. Предсказал существование электромагнитных волн.

Исаак Ньютон (1643—1727) — английский физик, математик и астроном. Один из создателей классической физики.

Майкл Фарадей (1791—1867) — английский физик-экспериментатор и химик. Открыл основные законы электродинамики и создал первые образцы электрического двигателя, электрогенератора и трансформатора. Ввёл в науку понятие физического поля. В его честь названы лунный кратер и единица измерения электрической ёмкости — фарад.

Альберт Эйнштейн (1879—1955) — немецкий физик-теоретик, создатель специальной и общей теорий относительности и ряда других теорий. Лауреат Нобелевской премии 1921 года.

Ханс Христиан Эрстед (1777—1851) — датский физик, исследователь электромагнетизма. Открыл влияние провода с током на стрелку компаса. В его честь названа единица напряжённости магнитного поля — эрстед.

Борис Семёнович Якоби (1801—1874) — российский физик, инженер и изобретатель немецкого происхождения. Создатель первого электродвигателя с вращающимся якорем, а также первого в мире телеграфа, печатающего буквы.

***

Создать практичный электродвигатель пытались многие, а удалось это российскому учёному, инженеру и изобретателю немецкого происхождения Борису Семёновичу Якоби. Все остальные конструировали электродвигатель, который работал как паровая машина — двигал поршень вперёд и назад. В 1834 году Якоби предложил совершенно иной электродвигатель — с вращающейся внутренней частью. Современные электромоторы устроены именно по этому принципу. Двигатель Якоби испытали в 1839 году на Неве. В плавание по реке отправилась лодка с 14 пассажирами. Против течения её двигал мотор Якоби мощностью в одну лошадиную силу.

Как развивалась научная магнитотерапия – статьи от компании Еламед

Необычные свойства магнита издавна привлекали внимание ученых. Попытки изучить и применить их на благо людей длятся не менее трех с половиной тысяч лет1, но качественный перелом в этом деле произошел ровно 200 лет назад.

Зимой 1819 – 1820 гг. датский ученый Ханс Кристиан Эрстед открыл явление электромагнетизма. Ему удалось заметить отклонение магнитной стрелки при прохождении электрического тока через проводник, т.е. найти подтверждение тому, что ток способен генерировать магнитное поле. С этого момента электричество и магнетизм стали рассматриваться во взаимосвязи. Это позволило приступить к созданию устройств для магнитотерапии, ведь немногим ранее – в 1780 году – специальная комиссия Парижской академии наук уже решила, что магнитотерапия может успешно применяться для лечения заболеваний нервной системы2.

В 1821 г. Майкл Фарадей повторил эксперимент Эрстеда и двинулся дальше, сформулировав концепцию магнитного поля.

Идеи Майкла Фарадея развил Джеймс Максвелл. Разработанная им теория представила магнитные поля как особый вид физической материи, осуществляющей связь и взаимодействие между электрически заряженными частицами. Она оказала огромное влияние на развитие магнитотерапии.

Позже свой вклад в изучение электромагнетизма внесли А.Г. Столетов, П. Кюри, П. Вейс, Н. Тесла, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, П.Л. Капица. Их работы положены в основу науки магнитобиологии.


Современный уровень её развития позволяет утверждать: «физическая сущность действия магнитного поля на организм человека заключается в том, что оно оказывает влияние на движущиеся в теле электрически заряженные частицы, воздействуя таким образом на физико-химические и биохимические процессы»

3. То есть магнитное поле способно создать в крови и лимфе, как в движущихся проводниках, слабые токи, изменяющие течение обменных процессов.

На базе этого теоретического знания с 1930-х гг. начали производить аппараты для магнитотерапии, способные создавать различные типы магнитных полей4. Они были выпущены в производство в Италии, Дании и США, но лучше всего магнитотерапия развивалась в СССР

5. Здесь проводились глубокие фундаментальные исследования по взаимодействию живых организмов с магнитными полями. В 1966 г. в Москве состоялось I Всесоюзное совещание по влиянию магнитных полей на биологические объекты6. Оно явилось толчком к активизации научных исследований по магнитобиологии в СССР в 1970–80-е гг.7

Практическим следствием этой работы стало массовое применение в поликлиниках, больницах, амбулаториях и санаториях магнитотерапевтических аппаратов. Но в 80-е годы прошлого века они всё ещё были стационарными.

Разработкой портативных аппаратов профессионального уровня занялся Елатомский приборный завод. Новый директор завода Николай Панин понимал, как нужны таки изделия, подходящий для использования как в поликлинике, так и дома.

Первым подобным аппаратом был МАГ-30, затем появился АЛМАГ-01, позже – ДИАМАГ.

ДИАМАГ предназначен для транскраниальной магнитотерапии. Его используют преимущественно для лечения таких неврологических заболеваний, как мигрень и головная боль напряжения (ГБН). Излучатели аппарата надевают на голову, и создаваемое ими импульсное магнитное поле оказывает воздействие на мозг пациента.

Это способствует:

  • снятию сосудистых и мышечных спазмов;
  • улучшению микроциркуляции крови;
  • увеличению доставки кислорода к мозгу;
  • возникновению седативного эффекта.

Благодаря этому ДИАМАГ дает возможность купировать ГБН и приступ мигрени. Кроме того ДИАМАГ способен предотвратить развитие мигренозного приступа в случае использования аппарата при его первых признаках. При курсовом лечении ДИАМАГ может сделать атаки мигрени более редкими.

Система управления качеством производства на Елатомском приборном заводе соответствует требованиям международного стандарта EN ISO 13485:2016, что подтверждено аудиторами из компании TUV NORD CERT GmbH (Германия)8.

Возможно, именно поэтому магнитотерапевтической и диагностической техникой компании оснащено около 80% российских учреждений медицинского профиля9. Впрочем, использование ДИАМАГа не требует глубоких знаний биологии человека, так что после консультации со специалистом его можно спокойно применять для домашнего лечения.

ДИАМАГ. Продукт высоких технологий!


Алексей Левин «Популярная механика» №7, 2010
2  Е. И. Золотухина, В. С. Улащик. Основы импульсной магнитотерапии – Витебск: Витебская областная типография – 144 с. С.6.
Физиотерапия: Учебник/ Клячкин Л. М. [и др.] — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1995. — 240 с. С.60

Магнитотерапия: теоретические основы и практическое применение / В. С. Улащик [и др.] ; под общ. ред. В. С. Улащика. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 379 с. С.10
Там же.
Там же.
Там же.
Новость «Работа и продукция ЕЛАМЕД – высшего европейского качества!»
Новость «Современная физиотерапия теперь доступна каждому!»

Назовите ученого, открывшего магнитное действие тока.

Ответить

Проверено

213k+ views

Подсказка Первый случай магнитного эффекта, создаваемого электрическим током, был обнаружен в 1820 году, когда стрелка компаса отклонялась, когда к ней подносили провод с током. . После этого было проведено множество экспериментов, чтобы определить точную связь между электрическим током и магнетизмом.

Полное Пошаговое решение Магнитный эффект электрического тока был открыт датским физиком Гансом Христианом Эрстедом (Эрстедом) в 1820 году.
В один из дней в апреле 1820 года во время лекции он заметил, что магнитная стрелка в компас, находящийся рядом с проводом с током, отклонился. При ближайшем рассмотрении он пришел к выводу, что стрелка компаса всегда была перпендикулярна направлению тока. Это был первый случай доказательства связи между магнетизмом и электричеством.
Дополнительная информация:
Открытия Эрстеда были использованы другим физиком того времени, известным как Андре-Мари Ампер. Кто дал первую формулу для расчета магнитного поля, создаваемого проводником с током, более известную как формула цепи Ампера.
Теория электромагнитов была дополнительно усилена и объединена Майклом Фарадеем и Джеймсом Клерком Максвеллом. Фарадей открыл явление магнитной индукции и дал знаменитый закон Фарадея в 1831 году.0015 Максвелл использовал идеи Фарадея и установил связь между электрическим и магнитным полями. Четыре уравнения, данные Максвеллом, доказали, что электричество, магнетизм и свет — одно и то же.

Примечание Магнитный эффект электрического тока был открыт Кристианом Эрстедом (Эрстедом) в 1820 году. В то время как производство электрического тока за счет магнетизма было открыто Майклом Фарадеем в 1831 году.

Недавно обновленные страницы

Большинство эубактериальных антибиотиков получают из ризобий класса 12 биологии NEET_UG

Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса А 12 NEET_UG

Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG

Канализационные или городские канализационные трубы не должны поступать непосредственно класс 12 биологии NEET_UG

Очистка сточных вод выполняется A Микробы B Удобрения класс 12 биологии NEET_UG

Иммобилизация фермента – это преобразование активного фермента класса 12 биологии NEET_UG

Большинство эубактериальных антибиотиков получают из ризобий класса 12 биологии NEET_UG

Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса А 12 NEET_UG

Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG

Канализационные трубы непосредственно класс 12 биологии NEET_UG

Очистка сточных вод выполняется A Микробы B Удобрения класс 12 биологии NEET_UG

Иммобилизация ферментов – это A Преобразование активного фермента класса 12 биологии NEET_UG

Актуальные сомнения

Никола Тесла: человек, стоящий за блоком магнитного поля

. 2004 март; 19(3):369-74.

doi: 10.1002/jmri.20002.

Ариэль Роген 1

принадлежность

  • 1 Отделение кардиологии, Больница Джона Хопкинса, Балтимор, Мэриленд 21205, США. [email protected]
  • PMID: 14994307
  • DOI: 10.1002/jmri.20002

Ариэль Роген. J Magn Reson Imaging. 2004 март

. 2004 март; 19(3):369-74.

doi: 10. 1002/jmri.20002.

Автор

Ариэль Роген 1

принадлежность

  • 1 Отделение кардиологии, Больница Джона Хопкинса, Балтимор, Мэриленд 21205, США. [email protected]
  • PMID: 14994307
  • DOI: 10.1002/jmri.20002

Абстрактный

Напряженность магнитного поля как магнитной, так и градиентной катушек, используемых в оборудовании для МРТ, измеряется в единицах Тесла, названных в честь Николы Теслы. В этой статье представлены жизнь и достижения этого сербско-американского изобретателя и исследователя, открывшего вращающееся магнитное поле, основу большинства машин переменного тока.

У Николы Теслы было 700 патентов в США и Европе, охватывающих все аспекты науки и техники. Открытия Теслы включают катушку Теслы, электрическую проводимость переменного тока, улучшенное освещение, новые формы газотурбинных двигателей, робототехнику, флуоресцентный свет, беспроводную передачу электроэнергии, радио, дистанционное управление, открытие космических радиоволн и использование ионосферы для научных целей. целей. Он был гением, чьи открытия сыграли ключевую роль в продвижении нас в современную эпоху.

Copyright 2004 Wiley-Liss, Inc.

Похожие статьи

  • Никола Тесла: необыкновенная жизнь.

    Гундерман РБ, Алаванья А. Гундерман Р.Б. и соавт. Радиология. 2015 апрель; 275(1):5-8. doi: 10.1148/радиол.15142183. Радиология. 2015. PMID: 25799331 Аннотация недоступна.

  • Изобретатель по имени Никола Тесла.

    Блайх HL. Блайх ХЛ. МД вычисл. 1995 март-апрель;12(2):81-6. МД вычисл. 1995. PMID: 7700127 Аннотация недоступна.

  • НИКОЛА ТЕСЛА И МЕДИЦИНА: 160-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНИЯ, ПОДАВШЕГО СВЕТ МИРУ – ЧАСТЬ II.

    Вучевич Д., Дордевич Д., Радосавлевич Т. Вучевич Д. и соавт. Мед Прегл. 2016 ноябрь;69(11-12):391-401. дои: 10.2298/mpns1612391v. Мед Прегл. 2016. PMID: 29693867

  • Обзор потенциальных проблем и проблем в области МРТ.

    Катхираван С., Канакарадж Дж. Катираван С. и др. Журнал «Научный мир». 2013 27 ноября; 2013:783715. дои: 10.1155/2013/783715. Электронная коллекция 2013. Журнал «Научный мир». 2013. PMID: 24381523 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Оставить комментарий