Когда в россии появилось электричество в домах

Задавать вопрос «кто придумал электричество?» не совсем корректно. Более правильно спрашивать, кто открыл электричество? Ответить однозначно невозможно. История электричества уходит своими корнями в глубину веков существования человеческой цивилизации.

Хронология основных открытий и изобретений

В современном мире каждый ребёнок в сознательном возрасте сталкивается в доме с электричеством. Первые упоминания о наблюдениях в природе этого физического явления относятся к IV веку д. н. э. Великий философ Аристотель изучал поведение угрей, которые поражали свои жертвы электрическими разрядами.

Легендарный учёный Фалес Милетский, живший в Древней Греции (V век д.н.э.), упоминал в своих трудах о таком явлении, как электричество. Он наблюдал за тем, как янтарь, натёртый комком шерсти, притягивал к себе различную мелочь. Историки признают время описания опытов периодом открытия электричества.

Важно! Термин «электричество» происходит от слова «электрон», что означает янтарь.

Далее в истории человечества происходит длительный временной промежуток, в котором не осталось сколь-нибудь существенных упоминаний об электричестве.

Лишь, начиная с 17 века, стартует череда открытий и изобретений, касающаяся электроэнергии. Об истории электричества сообщает Википедия достаточно подробно. Вот краткий перечень основных вех развития науки об электрической энергии:

  1. Англичанин Уильям Гилберт в начале XVII века, изучая магнитоэлектрические явления, ввёл впервые такое понятие, как электричество (янтарность).
  2. Через два года в 1663 году бургомистр Магдебурга Отто фон Генрике продемонстрировал электростатический прибор, состоящий из серного шара, насаженного на металлическую ось. На поверхности сферы в результате трения о ладони накапливался статический заряд тока, который своим магнитным полем притягивал или отталкивал мелкие предметы.

  1. Почти через 60 лет (1729 г.) английский физик Стивен Грей опытным путём определил способность проводить ток различных материалов.
  2. Четыре года спустя (1733 г.) французский физик Шарль Дюфе выдвинул сомнительную версию о существовании двух типов электричества, имеющих стеклянное и смоляное происхождение. Он пояснял это тем, что он получал электрический заряд на поверхности стеклянного стержня и комка смолы путём их трения о шёлк и шерсть, соответственно.
  3. В 1745 году была изобретена Лейденская банка – прообраз современного конденсатора. Автором изобретения был голландский исследователь Питер ван Мушенброк.

  1. В это же время выдающиеся русские учёные Рихман и Ломоносов в Санкт-Петербурге добиваются получения искусственного грозового разряда в лабораторных условиях. Во время проведения очередного эксперимента, получив электрический удар, погибает Рихман.
  2. 1785 г. ознаменовался регистрацией в Лондоне закона Кулона, носящего имя его автора. Учёный обосновал величину силы взаимодействия точечных зарядов в зависимости от длины промежутка между ними.
  3. Спустя несколько лет, в 1791 году, Гальвани выпускает в свет трактат, в котором доказывает протекание электрических процессов в мышцах животных.
  4. В этой же стране Вольта в 1800 г. демонстрирует гальванический элемент – источник постоянного тока. Прибор представлял вертикальное сооружение из серебряных и цинковых дисков, переложенных бумагой, вымоченной в соляном растворе.

  1. Через двадцать лет датский физик Эрстед обнаружил существование электромагнитного эффекта. Размыкая контакты электрической цепи, он заметил колебания стрелки рядом положенного компаса.
  2. Спустя год, великий французский учёный Ампер в 1821 г. обнаружил магнитное поле вокруг проводника переменного тока.
  3. 1831 г. – Фарадей создаёт первый в мире генератор тока. Двигая намагниченный сердечник внутри катушки из металлической проволоки, он зафиксировал проявление электрического заряда в её витках. Учёный был одним из тех физиков, кто первый создал электричество в лабораторных условиях. Им же была обоснована теория об электромагнитной индукции.

Обратите внимание! По мере накопления практики в результате многочисленных опытов стала возникать потребность теоретического обоснования явлений и появления науки, связанной с электричеством.

Этапы создания теории

Каждая ступень строительства электрической теории возводилась на основе личных открытий выдающихся учёных физиков. Их фамилии составляют список имён, кому принадлежит изобретение электричества. Теоретическая научная база электричества развивалась постепенно, по мере накопления экспериментального опыта.

Читайте также:  Станки для производства носков полный цикл

Появление термина

Выше уже упоминалось то, что понятие «электричество» впервые было введено в употребление Уильямом Гилбертом в 1600 г. С этого момента отмечают дату, когда появилось электричество.

Первая электростатическая машина

Демонстрируемый прибор в 1663 г. бургомистром Магдебурга Отто фон Генрике считают первой электростатической машиной. Она представляла собой смоляной шар, насаженный на металлический стержень.

Лейденская банка

В 1745 году случилось знаменательное событие – голландский исследователь Питер ван Мушенброк создал электростатический конденсатор. Прибор был назван в честь города, где было сделано изобретение, – Лейденской банкой.

Два вида зарядов

Бенджамин Франклин ввёл понятие о полярности зарядов. С тех пор аксиомой является то, что любой электрический потенциал имеет отрицательный и положительный полюсы.

Бенджамин Франклин

В 1747 году американский научный исследователь Бенджамин Франклин создаёт собственную теорию об электричестве. Он представил природу электричества как нематериальную жидкость в виде неких флюидов.

От теории к точной науке

Теоретическая база, накопленная за несколько последних столетий, позволила в ХХ веке полученные знания переформатировать в точную науку. Основополагающие открытия и изобретения появились, благодаря тем учёным, кто открыл природу электрического тока. Точно установить, в каком году изобрели искусственное электричество, невозможно. Это произошло в основном в течение 18 и 19 веков.

Назвать того, кто первый изобрёл ток, довольно затруднительно. Скорее всего, это можно приписать целому ряду великих учёных, упомянутых выше. К этому приложили руку выдающиеся физики Америки, Англии, Франции, Италии, России и многих других стран Европы.

Несомненную бессмертную славу заслужили такие изобретатели и теоретики электротехники, как Эдисон и Тесла. Последний много приложил усилий по теоретическому обоснованию природы магнетизма, успешно реализовывал его на практике. Тесла является создателем беспроводного электричества.

Закон взаимодействия зарядов

Одной из фундаментальных скрижалей науки об электричестве является закон взаимодействия зарядов, известный как закон Кулона. Он гласит о том, что сила взаимодействия двух точечных зарядов находится в прямой пропорциональной зависимости от произведения количеств зарядов и обратно пропорциональна расстоянию в квадрате между этими точками.

Изобретение батареи

Документальным подтверждением изобретения электрической батареи считается предложенное устройство итальянским учёным Алессандро Вольта. Прибор назвали вольтовым столбом. Он представлял собой своеобразную этажерку, сложенную из медных и цинковых пластинок, переложенных кусками войлока, смоченного раствором серной кислоты.

Вверху и внизу столба создавался электрический потенциал, разряд которого можно было почувствовать, приложив к столбу ладони рук. В результате взаимодействия атомов металлов, возбуждённых электролитом, внутри батареи накапливалась электроэнергия.

Изобретатель гальванического электричества, Алессандро Вольта, положил начало появлению того, что сегодня называют батарейками.

Появление понятие тока

Выражение «ток» возникло одновременно с появлением электричества в лаборатории физика Уильяма Гилберта в 1600 году. Ток характеризует направленность электрической энергии. Он может быть как переменным, так и постоянным.

Закон электрической цепи

Бесценный вклад в развитие теории электричества внёс в XIX веке немецкий физик Кирхгофа. Он был автором терминов таких, как ветвь, узел, контур. Законы Кирхгофа стали основой построения всех электрических цепей радиоэлектронных и радиотехнических приборов и устройств.

Первый закон гласит: «Сумма электрических зарядов, идущих в узел в течение определённого времени, равна сумме зарядов, уходящих из него за это же время».

Второе положение Кирхгофа можно выразить так: «При прохождении токов через все ветви контура падает потенциал. При их возвращении в исходный узел потенциал полностью восстанавливается и достигает своей первоначальной величины. То есть утечка энергии в пределах замкнутого электрического контура равняется нулю».

Электромагнитная индукция

Явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре проводника при прохождении через него переменного магнитного поля описал в 1831 году Фарадей. Теория электромагнитной индукции позволила открывать последующие законы электротехники и изобретать различные модели генераторов как постоянного, так и переменного тока. Эти устройства демонстрируют, как появляется и проистекает электричество в результате действия электромагнитной индукции.

Использование электрического освещения в России

Ещё со школьной скамьи люди помнят историю появления электрических лампочек в России. Первый опыт в создании этих приборов был проведён русским учёным Яблочковым. Их устройство было основано на возникновении искры между двумя каолиновыми электродами.

В 1874 г. Яблочков впервые представил прибор освещения с использованием электрической дуги. Этот год можно считать отправной точкой, когда впервые появилось световое электричество в России. Впоследствии свечи Яблочкова использовались как дуговые прожектора на паровозах.

Читайте также:  Врезка в трубу водопровода под давлением

До появления ламп накаливания Эдисона угольные свечи Яблочкова ещё долго использовались как единственный источник электрического освещения в России.

Производство и практическое использование

Со времён появления первого электричества до массового производства электричества и его практического применения должно было произойти много открытий, и внедрено изобретений в сферу генерирования и передачи электрической энергии.

Генерирование и передача электроэнергии

Со временем стали придумывать различные способы генерирования электричества. С появлением мобильных, а впоследствии гигантских электростанций, возникла проблема передачи электричества на большие расстояния.

Позволить решить этот вопрос помогла научно-техническая революция. В результате были построены огромные сети электропередач, охватывающие страны и целые континенты.

Применение

Практически невозможно назвать сферу деятельности человечества, где бы ни было задействовано электричество. Оно является основным источником энергии во многих жизнеобеспечивающих сферах деятельности человека.

Современный виток исследований

Грандиозный рывок в развитии электротехники совершил легендарный учёный, физик и изобретатель Никола Тесла на рубеже XIX, XX веков. Многие изобретения Теслы ещё ждут нового витка исследований в области электротехники для того, чтобы они были внедрены в жизнь.

Сейчас ведутся исследовательские работы по получению новых сверхпроводимых материалов, созданию совершенных компонентов электрических цепей с высоким КПД.

Дополнительная информация. Открытие графена и получение из него новых токопроводящих материалов предрекают грандиозные перемены в сфере использования электричества.

Наука не стоит на месте. С каждым годом человечество становится свидетелем появления более совершенных источников электроэнергии, вместе с этим и создания приборов, машин и различных агрегатов, потребляющих экологически чистую энергию в виде электрического тока.

Видео

Массовое использование электричества стало одним из главных достижений научно-технической революции полуторавековой давности. Внесли в этот процесс свой значительный вклад и отечественные ученые, хотя полной электрификации России пришлось ждать ещё достаточно долго.

В 1873 году петербуржец Александр Лодыгин изобрел лампу накаливания, но распространить новинку не удалось.

Одним из главных проводников электрификации стало «Общество электрического освещения». Благодаря его участникам появилась в России первая электростанция. Это случилось в 1912 году.

Станция «Элетропередача» появилась в Московской губернии стараниями Роберта Классона, чье имя она носит до сих пор.

Для охлаждения системы требовалась вода, поэтому станцию установили рядом с водоемом. Топливом первое время служил торф. От станции до Москвы было 75 километров, и на это расстояние была проведена первая в стране высоковольтная линия.

С первыми электростанциями работал в России и Вернер фон Сименс, основатель всемирно-известного концерна. Он создал систему освещения Зимнего дворца и Невского проспекта. Также он занимался иллюминацией в Кремле. В 1898 году первые небольшие станции появились также на Обводном канале и на Новгородской улице.

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи»

Пы Сы На самом деле электричество было гораздо раньше. лет на 100.
Что подтверждается гравюрами и картинами тех лет.

Освещение электричеством Кремля в 19 веке-1801, 1856, 1883 (две картинки), 1896 (картинка и 2 фото).

Невероятное для конца XIX века зрелище – праздничная иллюминация в честь коронации императора Николая II

Российский электрический автомобиль, предназначенный для перевозки двух человек получил название «кукушка»

Арбат 1880. Найдите глубокоуважаемые варвары, хоть один трамвайный провод?? и не конка это нифига, вагоновожатый рулит!

Иллюминация по случаю празднования священного коронования императора Николая II

Явно не свечи горят. все таки залито светом!

Там продавалось почти «вечное» электричество, в Берлине.
Всего каких то 140 лет назад, почти даром, к тому же за РУБЛИ.

Ещё по теме:Использование атмосферного электричества в прошлом-https://sibved.livejournal.com/214868.html

И ещё:Игорь Гусев о сути Александрийской колонны

Интерпретация Игоря Гусева о сути монументальных сооружений Петербурга может показаться слишком экстравагантной, однако подобные точки зрения хороши тем, что заставляют анализировать, развивать и укреплять собственные построения, даже в корне отличающиеся от предложенных.

Первое освещение электрическими лампами

Точкой отсчета, когда появилось электрическое освещение в России, считается 1879 г. Впервые электроэнергию стали использовать для освещения лампами накаливания Литейного моста на р. Нева. В это же время в Петербурге начинается строительство кабельного завода.

При этом первые попытки освоения электричества для освещения носили экспериментальный характер. Для более масштабной электрификации требовались электростанции высокой мощности и более совершенное осветительное оборудование.

Официально электричество в России появилось в 1880 г., когда в стране был учрежден 1-й электротехнический отдел, курировавший внедрение электричества в повседневную жизнь. Уже через год Царское село освещалось электрическими фонарями. Значимым событием также стала элиминация Кремля. Лампы осветили Кремль в 1881 г. в честь вступления на трон Александра III.

В 1886 г. было основано промышленно-коммерческое «Общество электрического освещения», которое ознаменовало появление российской энергосистемы. В планы организации входила электрификация улиц, промышленности, магазинов, а также жилых домов.

К 1917 г. электроснабжение осуществлялось в 30% домов. После Революции увеличению выработки электроэнергии уделялось особое внимание. Уже к 1932 г. ее выработка возросла с 2 до 13,5 млрд кВт.

Источники электроэнергии

Для получения электричества во второй половине XIX в. использовались динамо-машины, приводимые в действие паровыми двигателями или течением воды в реке, хотя крупных электростанций в нашей стране пока не существовало. В то время как в США в 1882 г. были запущены 2 электростанции.

Первая крупная электростанция была построена в 1888 г. на территории Зимнего дворца. Это была т. н. «фабрика электричества», которая 15 лет считалась самой большой (по мощности) в Европе. Электростанция заняла 630 м², на которых были установлены машинное отделение с 6 котлами, 4 паровые машины и 2 локомобиля общей мощностью 445 л. с., а также помещение с 36 динамо-машинами. Станция питала освещение 4888 ламп накаливания и 10 свечей Яблочкова. После модернизации к 1893 г. ее мощности хватало для работы 40 дуговых ламп и 30 тыс. ламп накаливания.

В дальнейшем строительство электростанций продолжилось. Одной из них стала ГЭС на притоке р. Невы – Большая Охта в Петербурге. Ее построили в 1895 г., а двумя годами позже была сдана в эксплуатацию электрическая станция в Москве на Раушской набережной, в которой уже применялся современный принцип получения электроэнергии на 3-хфазном генераторе. Вырабатываемый переменный ток передавал электричество на большие расстояния практически без потерь. Основной подъем энергетической промышленности пришелся на период начала XX века.

Кто же принес нам свет

Современные энергосберегающие ЛЭД-лампы постепенно вытесняют исправно прослужившую человечеству лампу накаливания. При этом, включая свет, иногда стоит вспомнить о тех кто посвятил себя науке и благодаря кому в России появилось электричество.

Русский инженер А. Н. Лодыгин разработал и запатентовал в 1874 г. нитевую лампу накаливания, где в качестве нити накала использовался угольный стержень, помещенный в вакуумный стеклянный сосуд. Именно эти лампы первыми засияли на территории России. Позже в 1890-х гг. Лодыгин применил в качестве нити тугоплавкий металл – вольфрам.

Многие считают, что лампочку изобрел американец Т. Эдисон, однако первая лампа накаливания с платиновой нитью в вакууме была изобретена еще в 1840 г. англичанином Де ла Рю.

Русский электротехник П. Н. Яблочков изобрел электродуговую лампу. Ее ресурс не превышал 4 часов, но «свеча Яблочкова» широко применялась для освещения улиц и Зимнего дворца более пяти лет.

Ученый из Америки И. Ленгмюр в 1909 г. предложил наполнять колбу лампы аргоном, что замедляло испарение спирали. По сравнению с вакуумным вариантом, лампа работала значительно дольше.

Американский физик Уильям Кулидж в 1910 г. нашел улучшенный способ производства вольфрамовой нити. Благодаря этому производство ламп накаливания стало дешевле и вытеснило все другие варианты.

“>