{"id":41,"date":"2021-06-21T18:43:43","date_gmt":"2021-06-21T16:43:43","guid":{"rendered":"http:\/\/armorhistel.org\/centansdelaradio\/?page_id=41"},"modified":"2021-09-30T22:54:14","modified_gmt":"2021-09-30T20:54:14","slug":"les-precurseurs","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.armorhistel.org\/centansdelaradio\/index.php\/les-precurseurs\/","title":{"rendered":"Les pr\u00e9curseurs"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-layout-1 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Alessandro Volta<\/p>\n\n\n\n<p>1745 &#8211; 1827<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"202\" height=\"249\" src=\"https:\/\/armorhistel.org\/centansdelaradio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image.jpeg\" alt=\"Alessandro Volta \u2014 Wikip\u00e9dia\" class=\"wp-image-110\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>La 1\u00e8re pile \u00e9lectrique<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Volta fabrique le premier dispositif capable de produire de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 d\u2019une fa\u00e7on continue. Il l\u2019appelle\u00a0:\u00a0\u00ab\u00a0pile\u00a0\u00bb, car form\u00e9 d\u2019un empilement de disques de zinc et d\u2019argent s\u00e9par\u00e9s par des disques de feutre imbib\u00e9s d\u2019eau sal\u00e9e ou d\u2019acide.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Fran\u00e7ois Arago<\/p>\n\n\n\n<p>1786 &#8211; 1853<\/p>\n\n\n\n<p>Ayant assist\u00e9 \u00e0 Gen\u00e8ve, \u00e0 la reproduction des exp\u00e9riences d\u2019Oersted par Charles-Gaspart de la Rive, Il en informe l\u2019Acad\u00e9mie des Sciences le lundi 4 septembre 1820. Il r\u00e9p\u00e8te cette exp\u00e9rience le lundi 11 septembre, en pr\u00e9sence d\u2019A.M Amp\u00e8re. Le 25 septembre, il informe l\u2019acad\u00e9mie qu\u2019un \u00ab\u00a0fil conjonctif qui \u00e9tablit la communication entre les deux p\u00f4les de la pile de Volta, se charge de limaille de fer, comme le ferait un aimant\u00a0\u00bb. C\u2019est \u00ab\u00a0l\u2019\u00e9lectroaimant\u00a0\u00bb\u00a0; terme ici anachronique qui n\u2019appara\u00eet en fran\u00e7ais que vers 1849.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Michael Faraday<\/p>\n\n\n\n<p>1791 &#8211; 1867<\/p>\n\n\n\n<p>A partir d\u2019octobre 1820, il reprend les travaux d\u2019Oersted et d\u2019Amp\u00e8re, ce qui le conduira \u00e0 des d\u00e9couvertes majeures dans le domaine de l\u2019\u00e9lectromagn\u00e9tisme, il introduit la notion de ligne de force, d\u2019induction magn\u00e9tique et en \u00e9tablit les lois, il fabrique le premier moteur \u00e9lectrique et la cage de Faraday etc. Il professe d\u2019une part qu\u2019il n\u2019y a pas d\u2019actions \u00e0 distance \u00e0 vitesse infinie, donc \u00e0 action instantan\u00e9e, et que le vide peut contenir de l\u2019\u00e9nergie.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Thomas Edison&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>1847\/1931<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"198\" height=\"254\" src=\"https:\/\/armorhistel.org\/centansdelaradio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image-2.jpeg\" alt=\"Thomas Edison \u2014 Wikip\u00e9dia\" class=\"wp-image-112\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Lors de ses \u00e9tudes sur la lampe \u00e0 incandescence, il remarque un noircissement du verre \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la lampe. Il introduit dans la lampe un fil puis une plaque m\u00e9tallique et observe que le circuit constitu\u00e9 par cette plaque et le filament de la lampe, ne laisse passer le courant que dans un sens&nbsp;: c\u2019est l\u2019effet Edison dont des applications feront l\u2019objet de deux brevets, l\u2019un le 15 novembre 1883, l\u2019autre le 21 octobre 1884. L\u2019effet resta myst\u00e9rieux (malgr\u00e9 des recherches, en particulier de W Preece) jusqu\u2019en 1897 ou J.J. Thomson, montra que l\u2019\u00e9mission \u00e9tait form\u00e9e de particules d\u2019\u00e9lectricit\u00e9s n\u00e9gatives, les \u00e9lectrons.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Edouard Branly <\/p>\n\n\n\n<p>1844\/1940<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La d\u00e9tection des ondes radio\u00e9lectriques<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Edouard Branly communique \u00e0 l\u2019acad\u00e9mie des sciences les 24 novembre 1890 et 12 janvier 1891 deux notes intitul\u00e9es\u00a0: \u00ab\u00a0Variations de conductibilit\u00e9 sous diverses influences \u00e9lectriques\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0variations de conductibilit\u00e9s des substances isolantes \u00bb. Il y d\u00e9crit entre autres et en d\u00e9tail la forte r\u00e9duction de r\u00e9sistance de certaines limailles, sous l\u2019action de 3 \u00ab\u00a0influences \u00e9lectriques\u00a0\u00bb. L\u2019une d\u2019entre elles est en relation directe avec les ondes hertziennes. La difficult\u00e9 d\u2019interpr\u00e9tation du travail de Branly, vient du fait qu\u2019il n\u2019\u00e9tablit \u00e0 aucun moment un lien entre la cause (l\u2019onde) et l\u2019effet\u00a0: la variation de r\u00e9sistance. Cela ne signifie pas forc\u00e9ment qu\u2019il ignore ce lien (cela on ne le saura jamais), mais plus probablement que cela n\u2019entrait pas dans le champ de ses pr\u00e9occupations. Son sujet d\u2019\u00e9tude \u00e9tait l\u2019effet et non pas la cause, ni la fa\u00e7on dont la cause agissait. Son travail donnera lieu \u00e0 deux articles dans la lumi\u00e8re \u00e9lectrique et deux dans la revue anglaise the electrician sans semble-t-il attirer l\u2019attention du monde scientifique, sauf peut-\u00eatre de Tesla. Il remarque aussi qu\u2019un choc \u00e9branlant directement ou indirectement le tube, ram\u00e8ne la r\u00e9sistance de la limaille \u00e0 sa valeur d\u2019origine.<\/p>\n\n\n\n<p>Il exp\u00e9rimente aussi des substances dont la r\u00e9sistivit\u00e9 augmente sous l\u2019effet des influences \u00e9lectriques&nbsp;! Ses observations sont approfondies et concluantes.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Alexander Stepanovich Popov <\/p>\n\n\n\n<p>1859\/1905<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a8\/Alexander_Stepanovich_Popov.jpg\/220px-Alexander_Stepanovich_Popov.jpg\" alt=\"Alexander Stepanovich Popov.jpg\" width=\"220\" height=\"283\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Partant de la communication de Lodge (the work of Hertz, parue dans le volume 33 de la revue \u00ab&nbsp;the electrician&nbsp;\u00bb), ainsi que de son id\u00e9e que les orages devaient \u00e9mettre des ondes. Il construit, en s\u2019inspirant largement de Lodge, un r\u00e9cepteur d\u2019ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques qu\u2019il utilise pour d\u00e9tecter les ondes \u00e9mises par les orages. Il emprunte \u00e0 Minchin l\u2019id\u00e9e d\u2019utiliser un paratonnerre comme antenne reli\u00e9e \u00e0 une borne du tube \u00e0 limaille, l\u2019autre borne \u00e9tant mise \u00e0 la terre. Il enregistre les impulsions d\u00e9tect\u00e9es \u00e0 l\u2019aide d\u2019un enregistreur Richard.<\/p>\n\n\n\n<p>En mai 2005, l\u2019IEEE, \u00e0 consacr\u00e9e \u00e0 Popov une \u2018IEEE Milestone plac\u00e9e St Petersbourg dont le texte que j\u2019ai traduit suit&nbsp;:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab&nbsp;Le 7 mai 1895, A.S. Popov a d\u00e9montr\u00e9 la possibilit\u00e9 de transmettre et de recevoir des signaux courts et continus sur une distance allant jusqu&rsquo;\u00e0 64 m\u00e8tres au moyen d&rsquo;ondes \u00e9lectromagn\u00e9tiques, \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;un appareil portable sp\u00e9cial r\u00e9pondant aux oscillations \u00e9lectriques, ce qui a constitu\u00e9 une contribution importante au d\u00e9veloppement de la communication sans fil.&nbsp;\u00bb. Ce texte qui a du faire l\u2019objet d\u2019une \u00e2pre n\u00e9gociation entre Russe et Anglais, \u00e9vite de consacrer Popov comme \u00e9tant \u00e0 l\u2019origine de la TSF tout en reconnaissant son r\u00f4le majeur. Il renvoie implicitement \u00e0 une lettre de Popov \u00e0 Ducretet dans laquelle il indique qu\u2019\u00e0 cette date \u00ab&nbsp;\u2026.il avait <strong>montr\u00e9<\/strong> que son appareil pouvait \u00eatre pratiquement employ\u00e9 par la marine pour transmettre des signaux\u2026&nbsp;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ici la difficult\u00e9 tient au fait que Popov n\u2019explique pas clairement ce qu\u2019il a fait, ignorance que nous partageons avec ses contemporains. Les pr\u00e9cisions (transmission des mots Heinrich Hertz) ne sont venues que de nombreuses ann\u00e9es plus tard, lors de la revendication pour Popov par les Russes du titre de \u00ab&nbsp;P\u00e8re de la TSF&nbsp;\u00bb .<\/p>\n\n\n\n<p>Popov semble bien \u00eatre \u00e0 la fois le dernier pr\u00e9curseur et le premier pionnier&nbsp;!<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Hans Christian Oersted<\/p>\n\n\n\n<p>1777 &#8211; 1851<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Electricit\u00e9 et magn\u00e9tisme<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Oersted d\u00e9couvre exp\u00e9rimentalement pendant l\u2019hiver 1819\/1820 qu\u2019il existe un lien entre les ph\u00e9nom\u00e8nes magn\u00e9tiques (aimant) et \u00e9lectriques (courant fourni par une pile de Volta). Communique sa d\u00e9couverte au monde scientifique europ\u00e9en en juillet 1820.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Andr\u00e9 &#8211; Marie Amp\u00e8re<\/p>\n\n\n\n<p>1775 &#8211; 1836<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"187\" height=\"269\" src=\"https:\/\/armorhistel.org\/centansdelaradio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image-1.jpeg\" alt=\"Amp\u00e8re (biographies).\" class=\"wp-image-111\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Physique et math\u00e9matiques<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il communique le lundi 18 septembre, un premier m\u00e9moire, analysant les exp\u00e9riences d\u2019Oersted. Il fonde l\u2019\u00e9lectrodynamique. Forge les termes de courant et de tension, donne la r\u00e8gle dite du\u00a0\u00ab\u00a0bonhomme d\u2019amp\u00e8re\u00a0\u00bb. Am\u00e9liore l\u2019\u00e9lectroaimant (sur la suggestion d\u2019Arago) en entourant un barreau de fer doux par un fil entour\u00e9 en h\u00e9lice. Il l\u2019appelle h\u00e9lice magn\u00e9tisante, puis sol\u00e9no\u00efde. Il obtient un aimant permanent en \u00ab\u00a0magn\u00e9tisant\u00a0\u00bb un barreau d\u2019acier<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">James Clerk Maxwell<\/p>\n\n\n\n<p>1831\/1879<\/p>\n\n\n\n<p>Il est parti du travail de Faraday qu\u2019il exprima dans un formalisme math\u00e9matique rigoureux. Frapp\u00e9 par la proximit\u00e9 des valeurs de la vitesse de propagation de la lumi\u00e8re dans l\u2019air ou le vide mesur\u00e9e par Fizeau, et la vitesse de d\u00e9placement de la \u00ab&nbsp;perturbation \u00e9lectrique&nbsp;\u00bb dans un fil d\u00e9termin\u00e9e par Kohlraush et Weber, il conclut&nbsp;:&nbsp;\u00ab&nbsp;on peut difficilement \u00e9viter la conclusion que la lumi\u00e8re consiste en des ondulations transversales du m\u00eame milieu qui est la cause des ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques&nbsp;\u00bb. Il introduit la notion de courant de d\u00e9placement dans les corps isolants comme ceux constituants le di\u00e9lectrique d\u2019un condensateur, et que ces courants d\u2019une dur\u00e9e tr\u00e8s courte se d\u00e9placent \u00e0 la vitesse de la lumi\u00e8re. Ses travaux, d\u2019un formalisme math\u00e9matique tr\u00e8s difficile, ne furent compris et accept\u00e9s que par tr\u00e8s peu de physiciens contemporains.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Henrich Hertz<\/p>\n\n\n\n<p>1857\/1894<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"200\" height=\"252\" src=\"https:\/\/armorhistel.org\/centansdelaradio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/image-3.jpeg\" alt=\"Sary:HEINRICH HERTZ.JPG - Wikipedia\" class=\"wp-image-113\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Les ondes hertziennes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c9l\u00e8ve en particulier de Hermann von Helmoltz, il se consacre \u00e0 l\u2019\u00e9tude des ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9lectromagn\u00e9tiques. A partir de 1878 il entame une s\u00e9rie d\u2019exp\u00e9riences destin\u00e9es \u00e0 identifier et analyser les ph\u00e9nom\u00e8nes \u00ab\u00a0\u00e9lectriques\u00a0\u00bb dans les isolants. vers 1887 il constate que la solution au probl\u00e8me se trouve dans la th\u00e9orie de Maxwell, qu\u2019il reformule math\u00e9matiquement. Il m\u00e8ne une s\u00e9rie d\u2019exp\u00e9riences dans lesquelles il met en \u00e9vidence les ondes qui se d\u00e9duisent de la th\u00e9orie de Maxwell, montrent qu\u2019elles sont transversales, qu\u2019elles se r\u00e9fl\u00e9chissent, se diffractent et m\u00eame sont sujettes \u00e0 la bir\u00e9fringence. Malheureusement, il commet une erreur de calcul qui fausse un de ses r\u00e9sultats. Malgr\u00e9 ces r\u00e9sultats spectaculaires, une notable partie des physiciens continue de refuser la th\u00e9orie de Maxwell, tout en admettant que \u00ab\u00a0l\u2019ancienne th\u00e9orie\u00a0\u00bb, celle des actions \u00e0 distance est devenue caduque !<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-red-color has-text-color has-medium-font-size\">Oliver Joseph Lodge<\/p>\n\n\n\n<p>1851\/1940<\/p>\n\n\n\n<p>Quelques mois apr\u00e8s la disparition de H Hertz intervenue le 1 janvier 1894, O lodge pr\u00e9pare une conf\u00e9rence intitul\u00e9e&nbsp;: \u00ab&nbsp;l\u2019\u0153uvre de Hertz&nbsp;\u00bb qu\u2019il prononce le 1 juin 1894. Il utilise les dispositifs construits par Hertz pour produire et d\u00e9tecter les ondes, mais, ayant eu connaissance par un de ses collaborateurs, Minchin, des travaux de Branly, il \u00e9tudie les tubes \u00e0 limailles. Cherchant \u00e0 comprendre les ph\u00e9nom\u00e8nes mis en jeu, il les rapproche de ceux qu\u2019il avait observ\u00e9s en 1889 en \u00e9tudiant des parafoudres \u00e0 pointes pour ligne t\u00e9l\u00e9graphique. Lorsque deux surfaces m\u00e9talliques sont s\u00e9par\u00e9es par un espace d\u2019air tr\u00e8s petit, elle fusionne lorsqu\u2019une d\u00e9charge \u00e9lectrique se produit dans le voisinage. Il l\u2019appelle coherer et dit que c\u2019est un d\u00e9tecteur d\u2019ondes hertziennes tr\u00e8s sensible. Il donne donc le m\u00eame nom, coherer, au tube \u00e0 limaille, d\u00e9tecteur encore plus sensible. Rempla\u00e7ant le r\u00e9sonateur de Hertz par un dispositif avec tube \u00e0 limaille Il d\u00e9tecte des ondes \u00e0 plus de 40 m\u00e8tres. Et indique qu\u2019il pense que la limite de d\u00e9tection est de 800 m (1\/2 mile) mais ne fait pas l\u2019exp\u00e9rience. Le compte rendu de sa conf\u00e9rence tr\u00e9s largement diffus\u00e9 a eu une grande influence.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alessandro Volta 1745 &#8211; 1827 La 1\u00e8re pile \u00e9lectrique Volta fabrique le premier dispositif capable de produire de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 d\u2019une fa\u00e7on continue. Il l\u2019appelle\u00a0:\u00a0\u00ab\u00a0pile\u00a0\u00bb, car form\u00e9 d\u2019un empilement de disques de zinc et d\u2019argent s\u00e9par\u00e9s par des disques de feutre imbib\u00e9s d\u2019eau sal\u00e9e ou d\u2019acide. 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