Изобретения на лорд Келвин (Уилям Томсън)

Автор: Eric Farmer
Дата На Създаване: 8 Март 2021
Дата На Актуализиране: 1 Юли 2024
Anonim
Лорд Кельвин о структуре фундаментальных частиц с позиций гидродинамики
Видео: Лорд Кельвин о структуре фундаментальных частиц с позиций гидродинамики

Съдържание

Уилям Томсън, по-късно лорд Келвин, е роден през 1824 г. и умира през 1907 г. По време на живота си Томсън публикува повече от 600 научни статии по различни теми, вариращи от навигация в морето до закони на термодинамиката. Той беше и блестящ изобретател, способен да намери практически решения на много сложни проблеми.


Уилям Томсън помогна за развитието на технологията, използвана в морските компаси (изображението на компаса от laviniaparscuta от Fotolia.com)

Келвинска скала

Най-известното изобретение на Уилям Томсън е температурната скала на Келвин. За разлика от мащабите по Целзий и Фаренхайт, които се използват в ежедневието, скалата на Келвин най-често се използва от учените днес. Нулевата точка на скалата на Келвин е равна на -273.15 градуса по скалата на Целзий."Тази нулева точка се счита за най-ниската възможна температура на всичко във Вселената", казва уебсайтът на Windows за Вселената. Мащабът измерва "абсолютната температура", по-ценно и точно измерване на температурата за учените, отколкото тези, които се предлагат по скалата на Целзий и Фаренхайт.

Огледало с галванометър

Thomson работи за Atlantic Telegraph Company в средата на 1800 г. "Атлантическата кабелна експедиция" от 1857 г. е опит да се направи телеграфен кабел през Атлантическия океан. Първоначално експедицията бе неуспешна, но огледалният галванометър на Томсън му помогна да работи. Според уебсайта на Националната библиотека на Шотландия, изобретението е предназначено да измерва електрическия ток, преминаващ през новоинсталираните кабели, жизнено важен показател за успешна инсталация. Проектът е завършен през 1866 г. и е създаден първият трансатлантически телеграфен кабел.


компас

През 1870-те години Томсън започва да усъвършенства съществуващия морски компас, в който вижда редица недостатъци. Той сложи по-къса игла на лека карта и използва щит, за да защити компаса от магнетизма на корабния корпус. Усъвършенстваният му компас бе незабавен успех и според уебсайта на Today in Science History "той беше използван почти универсално до появата на жироскопа."

Сондажно оборудване

Thomson изобретява подобрена система за измерване на дълбочината на водата под кораб. Съществуващата сондажна апаратура беше много елементарна и отнемаше много време. Въжето с тежест беше потопено до дъното на океана, преди да бъде изтеглено обратно и измерено. Системата на Томсън използваше жица за пиано, която можеше да се повдигне и спусна механично, за да се потопи една малка стъклена тръба във водата. Стъклената тръба съдържа химическа система за записване на дълбочината на водата и взетите измервания могат да бъдат прочетени бързо, след като тръбата се върне на повърхността.


Устройство за измерване на приливите и отливите

Томсън е провел поредица от математически изследвания за естеството на вълните. Това доведе до поредица от изобретения, предназначени за измерване на приливите и отливите. Той е изобретил и разработил "поредица от прибори за измерване на приливи и отливи, анализатори и предиктори, които позволявали прогнозиране на приливите и отливите във всяко пристанище в света", според уебсайта на Специалните колекции на Университета в Глазгоу.

Астрономически часовник

Томсън използва знанията си по физика, астрономия и навигация, за да разработи свой собствен астрономически часовник. Въпреки че не е изцяло ново изобретение, новият патентован часовник е "толкова точен, колкото всеки съществуващ по това време", според уебсайта на Националната библиотека на Шотландия.