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朱简烜这次直接从电磁感应开始讲解,用了差不多一整天的时间,把电磁学入门知识全部通了一遍。
这一次工匠们全程都是懵的了。
电和磁这两种东西,竟然还能放在一块建立联系吗?
电的理论真的有这么简单吗?
如果说以前的热学和化学基本知识,工匠们还能跟着展开探讨和加入证伪过程,那电学的知识真的几乎都是全新的了。
绝大部分认知都是直接超越当前时代的。
在电学历史的早期研究中,最大的困难是电流没有实体,最大的限制是没有稳定安全可控的电源。
所以虽然电学的原理相对简单,但是早期的电学研究进度却非常缓慢。
现在电学上最重要的应用是避雷针。
可以让雷电提前释放,避免摧毁建筑物,但雷电根本不可控。
朱简烜前世历史上,富兰克林的风筝引雷实验,百分之九十九的概率是编造出来的。
但不是新时代的知音读者意林们编的,而是富兰克林自己编的。
富兰克林根本没有意识到,现实中的水基本都是导电的,用丝带也不可能隔绝电流。
由于相关知识匮乏,历史上还真的有人信了。
俄国有个科学家按照富兰克林的说法做实验,直接被雷电给劈死了。
直到1800年伏打电堆问世,世界上有了第一种稳定的发电器,电学研究才进入了新时代。
现在朱简烜直接拿出了完全成熟明确的电磁感应理论。
进而直接拿出了电机原理图。
发电机和电动机在某种程度上可以视为同一种设备。
用其他机器带动转子旋转就能发电,为接上外部电源就能直接驱动转子旋转。
朱简烜还讲解了电流和电压的概念,同时也直接拿出了简易的机械式电压表和电流表的原理图。
朱简烜不知道怎么制作机械式电表,但可以根据电磁感应原理推导出设计思路。
电流通过金属,会让金属产生磁性,放进一个凹型磁铁里面,金属就会自行旋转,这时候用弹簧固定住金属,不让他转圈。
确定金属的尺寸重量,再加上一个合适的指针和一个表格,就能以通电后指针的偏转程度标记电能强度了。
电流表和电压表的结构也是类似的,串联在电路中就是电流表,与电器并联就是电压表。
不过电压表内部要串联一个大电阻分担电压,否则电压表会直接烧坏。
电表的原理其实是与电机一样的,电表就是一台超小型的电机,但是一直处在启动状态,却始终转不完一圈。
电机的轴上固定了一个指针,指针背后再加个表格背板,就能够用来标记电力强度了。
和电压表类似,正常工作就需要并联在电路中的电机,若是通电后一直无法旋转,也会迅速烧毁。
这一天的主要课程结束后,朱简烜再次安排了实验或者说作业,让工匠们带着弟子们分头制作电机和电表。
朱简烜的船上带着吴王实验室用过的机床和各种工具设备。
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