Elektrisitetens historie

Den elektrisitet har eksistert siden begynnelsen av universet . Dens historie sett av mennesker dateres tilbake til begynnelsen av menneskeheten , fordi elektrisitet er overalt til stede, er det veldig diskret mesteparten av tiden, men noen ganger manifesterer det seg på en veldig spektakulær og brutal måte: for eksempel i form av lyn assosiert med torden og ødeleggelse.

Elektrisitet og magnetisme er to uatskillelige fysiske fenomener i virkeligheten, men kjent hver for seg i tusenvis av år. Teoriseringen og forståelsen av dem er relativt nylig, med tanke på den veldig lange perioden med empiriske anvendelser forestilt av menn; Historien sporer de mannlige forsøk på å forstå , kontroll, bruk og effektivisere informasjons vektor og vektor av energi , blir helt uunnværlig i samfunnet siden midten av XX th  århundre.

Generell presentasjon

Den strøm har eksistert siden begynnelsen av den universet er sammensatt, i henhold til fysikalske prinsipper for "  rolle  ". Den menneskeskapte historien dateres tilbake til begynnelsen til menneskeheten . Hvis elektrisitet er tilstede overalt i naturen på en veldig diskret måte det meste av tiden, manifesterer den seg likevel på en veldig spektakulær og brutal måte i form av lyn assosiert med torden og ødeleggelse.

Sin teoretisering og forståelse er relativt nylig, i lys av sin svært lang periode uten bruk, og da er det relativt lang periode med empiriske programmer , vanlige bruksområder trodd av menn i deres observerbare universet . Fra bruken og effekten på kropp av vesener og materie, sporer vi menneskers teknologiske forsøk og suksesser for å forstå mer eller mindre ideelt i henhold til mentaliteter og tider, for å kontrollere både i sitt individuelle aspekt og offentlig, å bruke i samfunnet og til slutt rasjonaliserer i henhold til globale økonomiske avtaler denne fysiske senderen av energi og informasjon .

Hva som er potensielt "hvis effekt ikke er umiddelbar", hva som er virtuelt, en mulig realisering, men ennå ikke en tilstedeværelse, blir oppfattet i medisinen under renessansen. Den konseptuelle tanken som tar opp denne forestillingen, vises i moderne tid i alle vitenskaper.

- Rent for elektrisitet - den potensielle forskjellen etablere en fysisk endring kommer på slutten av XVIII th  århundre sammen med studiet av statisk elektrisitet.

Elektrisitet og magnetisme ble ansett som fysiske fenomener som ikke var relatert til deres tilknytning til teorien om elektromagnetisme i XIX -  tallet. Brukes fra starten av å formidle signaler (kommunikasjon), blir det energi (belysning, bevegelse og bevegelse). Følgelig kommer tilnærmingen til å utvikle brukbar elektrisitet fra den overvekt av kunnskap som allerede er etablert industrielt, og hovedsakelig fra mekanikk og kjemi.

Passasjen av den XIX th til XX th  tallet elektrisitets forbindelser med lys blir diskutert. Begrepet minimumsavgift for den elektriske verdien (usikkerheten sett filosofisk i antikken) er etablert. I samme rammeverk for vitenskapelig forskning er den minste lysverdien for lys etablert. Og en forskjell ved den (inerte) massen til elektronet stilles med hensyn til fotonet. Lys er ufølsomt for elektromagnetiske krefter generert av elektroner, mens forplantningshastigheten i vakuum er den samme (avhengig av polarisering ).

Vi teoretiserer matematisk som en funksjon av applikasjonsbehovet med de konstante verdiene og (komplekse) funksjonene som finnes i henhold til de anerkjente applikasjonsgrensene; Disse går, uten å endre naturen til det som kalles elektrisitet, fra det ekstremt lille til det motsatte som er det enorme av det virkelige .

Naturen av elektrisk kraft, i henhold til diskusjonen etablert før den første halvdel av det XX th  -tallet er fullstendig hevet til en "negativ elektrisk ladning" (etter Volta ); Men det er litt mer uklart igjen i teorien under XX th  århundre til det "positive charge". Men i sosial praksis moderne - fra andre halvdel av XX th  århundre - dens viktig kvalitet er å være bølge eller partikkel vel, det er et valg diktert av den tiltenkte bruk. Bruken kan være veldig banal eller veldig spesialisert i forskning, og valget av den teoretiske modellen (av gjeldende og konstante lover) er gjort i avhengighet av dens karakteristikk av bølge eller partikkel.

Fra begynnelsen av XX th  århundre, når det kommer til signalbehandling, blir kraften elektronikken av samme grunnleggende natur den; Og historisk sett det som kalles elektronisk og det som kalles kraft dissosierer under XX th  århundre. Så for mange områder av elektronikk historie og at av elektrisitet kommer sammen fra den siste tredjedelen av XX th  århundre for datastyrt skannedata for transport, opp til den hjemlige sfære; Vi dissosierer ikke historien deres XXI th  century.

Merk imidlertid at det XIX th  århundre, er elektrisitet et fenomen så overraskende at i Vesten det vanlig språk som brukes er beriket med ord og uttrykk, og som inkluderer denne "nyheten" ( "fairy elektrisitet", osv) i kultur og kunsten (jf. universelle utstillinger).

Elektrisitet er blitt helt uunnværlig siden midten av XX th  århundre, bruker kunnskap abstrakte konsepter for å oppnå konkrete mål i ulike applikasjoner, og har en sterk innvirkning på ulike felt som spenner fra økonomien i et land i psykologi av individet i selskap av XXI th  århundre.

Fra antikken til renessansen

Lyn har blitt sett hos mennesker siden forhistorisk tid med sin farlige side og sin psykologiske projeksjon for mennesker med makt og potensial . Siden da gir "det" lynet en del av mytene om mennesket og naturen (myter som i antikken er grunnlaget for kunsten , " etterlignende " refleksjon av hele universet som omgir mennesket, det vil si å gi skjønnhet ). Lyn, både lyn og ball, grunnleggere av elektrisitet , har vært nyttig innen medisin siden forhistorisk tid . De lysende fenomenene ( Fire of Saint-Elm ) i tilfelle en storm, på grunn av det som vil bli kalt "elektrisitet", betraktes i antikken som stjerner med sine lyder og viser et godt eller dårlig varsel.

Elektrisitet og magnetisme i det gamle Hellas

Begrepet "  elektrisitet  " er forankret i det greske ordet "  elektron  " (ήλεκτρον) som betegner gul rav , en fossil harpiks med elektrostatiske egenskaper . På samme måte  refererer begrepet "  elektromagnetisk " til magnesias stein , en naturlig magnet som ble brukt siden den høye antikken ( Magnesia er opprinnelig en gresk by, i dag lokalisert vest i Tyrkia).

Disse to røttene indikerer at effekten av elektrisitet og magnetisme ble oppdaget tidlig i menneskets historie. Naturlig magnetisering, elektrisitet av ull, er alle fenomener som menn har lært å kjenne og bruke.

Blant Hellenes , Thales av Milet tilskrives forfatterskapet av refleksjon på strøm, mer presist på statisk elektrisitet og magnetisme . Imidlertid vitner bare apokryfe tekster om dens interesse rundt 600 f.Kr. AD for disse fenomenene (som er Diogenes Laertios , de III- th  -tallet som relaterer ord herodotus og Hippias på den greske vitenskapsmann). I følge disse tekstene så Thales ut til å gi "en sjel til ting som ble antatt å være livløse". Den triboelectricity (som av ull), var allerede kjent, men kunne ikke forklares annen måte enn ved en animist syn på saken, dens struktur og dens fysikalske og kjemiske egenskaper blir da ut fra en mulig oppfatning annen måte enn ved virkningen.

Elektrisitet i Mesopotamia

Den Mesopotamian den III th  århundre  BC. J. - C. brukte nysgjerrige gjenstander, med kallenavnet i dag, " elektrisk batteri i Bagdad  ". Disse pottene er så kalt fordi noen arkeologer av XX th  århundre var av en forutsetning om at de ville ha tjent som batterier . Denne hypotesen er fortsatt kontroversiell i dag, spesielt fordi den mangler de viktigste forbindelseselementene for å overføre den produserte elektriske energien.

Bruk av magnetisme fra Fjernøsten til Vesten

I Kina, se Shujing , blir de magnetiske egenskapene som brukes av spåmennene fra II e og jeg st  århundre f.Kr.. AD . Magiske spådomstabeller lages uten bruk for orientering i rommet. Men derfra den første drift kompass indikerer sør: det er perfeksjonert etter jeg st  århundre.

Kompasset vil gradvis bli brukt i Asia for bygging av landbygninger for å orientere åpningene og for navigering på båter. I tillegg oppdager vi under Tang-dynastiet ( 618 - 907 ) uoverensstemmelsen mellom den magnetiske Nordpolen og den geografiske Nordpolen .

Hentet av araberne, kommer kompasset i Vesten i XI th  århundre, gjenopplivet studiet av vitenskap magneter, magnetisme. Effekten av lyn blinker under tordenvær på oppførselen til kompassnålen , navigasjonskompasset, blir registrert av sjøfolk

Bruk av strøm produsert av levende vesener

Elektrisitet produsert av levende ting, spesielt elektrisk fisk , har også vært kjent siden antikken. For eksempel er det basrelieffer fra det gamle Egypt som viser elektrisk steinbit . I tillegg representerer en mosaikk fra Pompeii en vanlig torpedo . Scribonius Largus , under regjering av keiser Claude I st (41-54 e.Kr. ) Beskriver en behandling mot migrene eller mot dråpen som bruker elektrisk utladning (ca. 250 volt produsert av en fisketorpedo ).

Renessansen

Fødselen av reproduserbar eksperimentell vitenskap vises på slutten av middelalderen til XIII th  århundre, utenfor filosofisk abstrakt tenkning som er særegen for antikken. Det er assosiert med operativ alkymi . I England begynner Robert Grossetête denne banen med geometri, og i Frankrike forespråker Roger Bacon behovet for matematikk i tillegg til oppsummering: De lærde, hovedsakelig munker, bruker fortsatt det edle språket til tanken som er latin, men bruker av den "indo-arabiske" telleren for hele tiden.

XVII th og XVIII th  århundrer

Et historisk vendepunkt

Den XVI E  århundretid av oppfinnelsene  hadde blitt innledet" av renessansen av en sterk oppfinnsomhet når det gjelder vitenskapen om byggingen som hadde eksperimentert metoder for å kjempe mot tyngdekraften .

I tidligere århundrer, i Vesten, ble konservatismen av kunnskap pålagt av den monoteistiske kristne kirken , som erstattet strukturer i det romerske imperiet . Den vedtar den naturlige filosofien og fysikken til Aristoteles, astronomien og geografien til Ptolemaios, de to viktigste vitenskapelige syntesene arvet fra den hellenistiske kulturen . Det kvalifiserer praksis og kunnskap ved en standardisering av det overnaturlige . Formaliseringen av elektriske og magnetiske fenomener av forskere , som uttrykker den nye nysgjerrigheten, er basert på en strukturering av oppfatningen av universet som "avskyr et vakuum". Lynet med sitt lys er på den tiden et "guddommelig fenomen", det vil si "normalt".

Selv om kunnskap får en betydning for utveksling av materialer og produserer ( økonomien ) - vist ved etableringen av etablissementene til "  banken  " - er det ingen nytte i den begynnende tiden. Av opplysningens filosofi å vite hva er forholdet mellom kraft, energi, bevegelse i påvente av fortjeneste.

Det fornuftige eller logiske aspektet av de fysiske fenomenene som vi ønsker å gjengi, er formalisert til støtte for matematikk som etterlater det enkle uttrykket av harmonisk skjønnhet i verden og dens grunnleggende unikhet, gitt i henhold til begrepet Gud og hans kreasjoner. Utviklingen av denne matematikken i nummereringen gjør at den assosieres med det "komplekse", og beregningene gjelder det lille, nesten umerkelige i praksis, og ikke lenger bare i sinnet.

Men i dette innledende rammeverket er nytten av de elektriske fenomenene som oppleves i det vesentlige den av gleden av kunnskap og av skuespillet.

I perioden rundt 1600, det XVI th  århundre XVII th  århundre, med en svært variabel effekt avhengig av den europeiske regionen med sine lokale bekymringer, en bred kulturell gjeldende fremdrift å skille fantasi fra virkelighet s'etablerer, med skap av kuriositeter , om tretti i Europa, hvor man finner gjenstander av rav, porselen, silke, fjær ... Den epistelle utvekslingen mellom de forskjellige leietakerne er veldig mange og veldig raske. De motiverer deltakerne utover deres " nasjonalitet ", men ved å eksperimentere i henhold til deres lokale "naturfilosofi", til å bli "kjent" i en veldefinert naturlig rekkefølge av ting med verden som ennå ikke " klassifiseres " i henhold til dens moderne betydning. Skapene over salongene da forskere møtes for å være XVIII th  århundre .

Og i midten av XVIII th  århundre mange forskere praktiserende engelsk, fransk språk, i kontinuitet av klassisk gresk-latinske kulturen involvert i grunnleggende verk av "overføring av all kunnskap."
Den Diderot - D'Alembert leksikon ble etablert mellom 1751 og 1772. Den viser og kvalifiserer objekter og deres funksjoner ved å gi lettere tilgang enn de avhandlinger og essays av forskere. Dette er tiden det antas at varmen brakt til visse materialer produserer elektrisitet (i glass, diamanter osv.) I tillegg til at et lys begynner å lyse i henhold til fenomener observert i forrige århundre.

Men samtidig, i hva som er den  vitenskapelige "  ånd av strenghet ", brukes matematikk for å lage en "ren" digital oversettelse av fysikk fra eksperimentering. Den rasjonelle representasjonen er ikke fra denne kvalitative siècleseulement.

Så oppstår forestillingen om kontinuitet og brudd modellert av matematikk i det som vil bli total eller delvis determinisme .

Født av moderne teori, to avgjørende århundrer

I 1600 sammenlignet William Gilbert jorden med en stor magnet som forklarte nord- og sørpolen. Når han studerer kompass, forbinder han magnetens og ravens attraksjoner: På samme attraktive effekt som den "magnetiske" komponenten i magneten, oppfinner han ordet "elektrisk" for rav. Fra dette er det som kalles elektrisitet .

Siden 1646 i England brukes begrepet "  elektrisitet  " i trilogien "tyngdekraft, magnetisme, elektrisitet" som Isaac Newton er en av matematikerne og filosofene.

I 1660 , Otto von Guerickes opprettet en eksperimentell produksjon av elektrisk kraft med en ball av svovel gnidd ved rotasjon: Han merket gnister som han bringes nærmere med lyn. Det ble sannsynligvis sett et lys fra denne maskinen.

I 1669 , Hennig Brandt oppdaget fosfor, med lys som kom fra det.

I 1676 , Ole Christensen Rømer evaluert lysets hastighet på Paris-observatoriet.

Mellom 1676 og 1689 foreslo matematiker-filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz en vektorteori om levende kraft , "bevaring av energien til relativ bevegelse av objekter" med hensyn til tid i deres autonome systemer. Det er i opposisjon til den teoretiske mekanismen til Newton og Descartes som følge av "fylden" av den "  utvidede tingen  " som forbinder alt, noe som er merkbart som en uvesentlig ting.

I 1733 , Intendant Du Fay , i Frankrike undersøke tiltrekning og frastøtning av legemer elektrifisert ved friksjon, skilt mellom positiv elektrisitet og negativ strøm ( "harpiksholdig" elektrisitet fra rav og svovel, "glassaktig" elektrisitet. Eller "glassaktig" fra glass).

I 1747 , Jean le Rond d'Alembert etablert d'Alembert likning av bølgeutbredelse. (Det er analogt med de fire Maxwell-ligningene i XIX -  tallet).

I 1752 hadde Benjamin Franklin den teoretiske visjonen om at lyn var et fenomen på grunn av strøm, og ifølge offisiell historie oppfant han lynstangen  : den ble satt opp i Frankrike i den aller første applikasjonen av de Buffon og Dalibard for å bevise.

I 1759 publiserer Franz Aepinus - på latin , men med utgangspunkt i Franklins visjon om ting og hans kommunikasjon med matematikeren Euler - en teoretisering av resonnement om fysikk med elektrisitet og magnetisme og varme.

Rundt 1770 brakte et eksperiment av Luigi Galvani , i Italia, med froskben i kontakt med forskjellige metaller, et fenomen av en ny karakter: sammentrekning av et dyrs muskler. For ham er " animalsk elektrisitet elektrisitet av en annen art enn" lynstrøm ". Den er ikke i bevegelse og ligger i kroppen: han skrev i 1786 “de ANIMALI ELECTRICITATE” .

Og i 1773 laget kjemikeren Henry Cavendish i England en "modell" av en torpedofisk med Leyden-flasker (kjent siden 1745) nestet og begravet. Deretter observeres en "elektrisitet" av samme art som lyn - siden den kommer fra himmelen og bakken - der med samme sammentrekningseffekter (ca. 2500  V ) som torpedofiskens dyreelektrisitet (ca. 250  V ) .

I Italia er Luigi Galvani som er tilhenger av den "guddommelige orden" der "Gud gir liv" filosofisk motstander av Alessandro Volta , de tilhører to konkurrerende universiteter. Rundt 1800 simulerte Volta, for å demonstrere og bekrefte sitt synspunkt på elektriske fenomener, basert på tidligere observasjoner av torpedofisken, de mange små mellomliggende musklene med fuktet papp mellom platene og fremfor alt stablet dem i serie. Han perfeksjonerte det første objektet som ga "elektrisitet" uten "transformasjon av en mekanisk bevegelse" og kontinuerlig: den voltaiske bunken, forfaren til den elektriske bunken . Den "elektriske væsken" har "forskjellige smaker på tungen" ifølge oppfinneren (elektrisitet generert ved kjemisk transformasjon av metaller med spytt).

Den "kunstige" likestrøm med lav spenning er således en konsekvens av at det holdes eksperimenter på levende dyr som viser forskjellige filosofier. Det viser at det første søket etter fysisk kunnskap er intuitivt og assosiert med oppfatning av menneskelige sanser.

Første funn: statisk elektrisitet

Den første faktiske forskningen angående elektrisitet før elektromagnetismen kom , vil fokusere på den elektriske ladningen som bæres av gjenstander som gir opphav til elektrostatiske fenomener .

Tidligere observert av dens virkninger av tiltrekning av lette legemer eller av "utslipp" av gnister, harpiks eller glasslegemelektrisitet i likevekt i "ladede" kropper (i analogi med vektbelastning og løfteutstyr ) fører til begrepet "statisk elektrisitet". Med produksjonen av en "belastning" med elektrisitet med "friksjonsmaskiner" kan de første konkrete eksperimentene begynne. Det første praktiske eksemplet på en maskin var Francis Hauksbee med en glasskule i 1705 .

I henhold til måtene å gjøre ting på i det gode samfunn, viser populariseringer "det elektriske  " (engelsk begrep "  elektrisk  " fra tiden) takket være fascinasjonskreftene til det som blir den "nye hellige ilden  " i den fantastiske verdens verden.
Deretter lager vi "morsom fysikk", vitenskapelig fysikk som omhandler "elektrisk dans", "bluette", en liten gnist som kommer ut av fingeren og nærmer seg en ladet kropp ... Dermed blir "elektrikere" ( presentatører ) ladet med strøm i stand til å produsere gnister som kan antenne svart pulver, antenne alkohol eller gi et støt til tilskuere. Moten er å oppleve den "elektriske saliggjøringen": det er en isolerende stol som en person holdes på iført en metallkrone som produserer en glorie (av elektroluminescens på grunn av det elektriske feltet ), dette skuespillet er gitt av fysikeren Georg Matthias Bose . I en lignende interesse er et "elektrisk klokkespill" en del av kjøp av maskiner for statisk elektrisitet fra laboratoriet i Bourges av Joseph-Aignan Sigaud de Lafond som ble oppført i 1786.

Den eldgamle medisinske bruken av elektrisitet fortsatte samtidig. Jean Jallabert , bruker en elektrostatisk maskin i 1748 og klarer å oppnå en bemerkelsesverdig forbedring ved å lede utslippet på underarmsmuskulaturen hos en lammet pasient.

Den terapeutiske bruken av elektrisitet spredte seg i England, den ble dokumentert allerede i 1767 i London, før de anatomiske demonstrasjonene av Luigi Galvani rundt 1770 . Jean-Paul Marat ble tildelt Rouen Academy-prisen i august 1783 for sin memoarer om medisinsk elektrisitet .

Ramsden, som egentlig er en optiker som er interessert i sporing av stjerner, produserer i 1766 i den nyttige modusen en første maskin med en elektrisk ladekule som erstatter Hauksbee-maskinene med en glassglobus. Toppeffekten som Benjamin Franklin allerede har sett, brukes der.

I 1785 , etter arbeidet med Benjamin Franklin , Luigi Galvani , Henry Cavendish - som slo fast at den "elektriske væsken beveger seg på overflaten" - i perioden observasjonene av eksistensen av elektrisitet gitt av elektroskoper , presenterer Charles Coulomb en andre avhandling på Académie des sciences . Den avslører loven i henhold til hvilken elektrisk ladede kropper samhandler med mengden elektrisitet (elektrisk ladning ) og geometrisk avstand. Han utviklet Coulomb Balance, et demonstrasjons- og måleinstrument som ble presentert i sin avhandling fra 1785 som tillot verifisering av loven hans uavhengig av naturen til elektrisiteten som diskuteres: dyr eller lyn, positiv eller negativ. Men fremfor alt har elektrisitet blitt målbar så vel som kvalifiserbar. Dette ble gjort før arbeidet til Alessandro Volta i 1800.

Første studier om elektrisk ledning

I det XVIII th  hundre års erfaring Stephen Gray  markere oppdagelsen av elektrisk ledning og skiller de isolerende og ledende. I show basert på "positiv" elektrisitet, i 1720 , på den fantastiske måten for øyeblikket, arrangerte han sine "  elektriske gutter  ", unge gutter hengende fra taket av svinger utstyrt med silketau eller isolert fra bakken på glassstoler. Elektrisert avgir de gnister hvis en leder blir plassert foran dem eller tiltrekker seg gullblad med hånden. I februar 1729 , etter å ha gnidd et stort glassrør lukket med to korkpropper, bemerket han "at det absolutt var en" attraktiv dyd "kommunisert til korken av det glade røret". Han klarer da å overføre tiltrekningskraften over store avstander ved å bruke en streng på omtrent 80 meter i lengde, suspendert av silketråder. Eksperimentet mislykkes med suspensjonen av messingledninger, noe som får Gray til å dele stoffene i isolatorer og ledere.

Oppdagelsen av Leyden-flasken som inneholder vann som reseptor for den elektriske ladningen lagret av isolasjonen av glasset, ga i 1745 kondensatorens forfedre med deres oppfatning av det dielektriske materialet .

Men fremfor alt, ved den eksperimentelle sjansen i Leyden, legger man merke til det mer voldsomme sjokket av utslippet av elektrisitet som mottas av ham hvis eksperimentatoren er i kontakt med bakken. I analogi med transport av flytende væsker som bæres på en båt som seiler på en annen flytende væske, er havet enormt og uten bevegelse av avstamning, men med havstrømmer, teoretiseres elektrisitet som et element, et stoff, med en ladning på to mulige natur: positiv strøm og negativ strøm som avbryter hverandre. Disse strømningene, disse strømningene, gir en kraftig kraft mellom den elektriske lademaskinen og planeten Jorden. Dette er konseptuelt den "elektrisk fluid", som ville være i overkant eller feil i materialet (spesielt lite arten av "atom" i komposisjonen er ennå ikke ansett det XIX th  -tallet).

Begrepet elektrisk strøm ble født: elektrisitet er ikke lenger bare statisk.

I perioden 1780 forestilte Henry Cavendish seg denne forestillingen om "kondensert ladning av elektrisitet som er proporsjonal med" graden av elektrifisering "(forskjell i" elektrisk potensial ")" på flasken.

Slutten av XVIII th  århundre, spørsmålet vi mye så sammenhengen mellom elektrisitet og liv, er interesse merket for "fisk lyn."

XIX th  århundre

Elektrisk strøm i samfunnet

I løpet av 1800 -  tallet er formaliseringen av elektriske og magnetiske fenomener basert på en strukturert design av ånden i Vesten: den "  moderne tanken  ." Dens institusjonelle maksimum er "Scientia et Labore" ( kunnskap og arbeid - lat.).

Det er en gjenopptakelse og videreføring av Newtons teori som er sammensatt i analog tankemåte - med utgangspunkt i vanlige fenomener som lette luftstrømmer som kan bære en fjær og det fallende eplet og som kulminerer i matematikkens CQFD .

Denne teorien som gir lovene til elektrisitet er strømmer , væsker eller krefter knyttet til geometriske avstander uten transport av materie, og enheter - (mengder definert hver for seg), alle målbare selv om de ikke er synlige og uten merkbar masse.

Reformen av kjemisk og fysikalsk vitenskap under den franske revolusjonen eliminerte kulturteorien om "  fire (eller fem) grunnstoffer og"  humor  ".

I XIX th  århundre Charles Darwin studerte dyr bevissthet blant annet fra gruppen av menn, denne innstillingen evolusjonsteorien som gjør at strøm går fra status som "objekt av nysgjerrighet" enn "ting etter science nyttige“som vi blir globalt klar og klar over . Denne "naturvitenskapens" bestemmelse av bevisstheten som er nødvendig for å kunne datere tidligere hendelser i ethvert samfunn, er revolusjonerende. Fram til århundreskiftet var det fraværende fra “eksakt” fysikalsk, kjemisk og matematisk vitenskap.

Før reformen av kjemisk vitenskap og historisk fysikkdesign "full" og "tom" reiste spørsmålstegn ved det XVII -  tallet som formuleringen av atmosfæren i tykkelse, form og konsistens. (Oppfinnelsen av den fysiske kroppen "gass" ble startet av en lege rundt 1670 som initierte erstatning av kjemi i stedet for alkymi ).

I XIX th  århundre det fysisk undersøker to metafysiske elementer av "  ingenting  " og "noe" som ble definert før Newtons tilnærming av "binomiske" elementære legemer "to legemer tiltrekker seg"; de er løst ved hjelp av matematisk sett teori som deretter produserer et riktig bilde av virkeligheten.

Fysisk har "det fulle" gjennomsiktighet for lys, noe som er et problem, og når det gjelder å se med "tomrommet", venter også ledning av stråling på en forklaring; de kan formidle "væsker".

Man bruker deretter praktiske oppfinnelser slik som "  eteren  " (en "falsk" innretning som deretter er forlatt) og ionet (en innretning som vil bli gjenkjent som "sann" når de tekniske midlene tillater det).

Vi gjennomfører en deterministisk teorisering av "eksakt kunnskap" og som kalles "  Science  ".

Imidlertid bruker vi den greske terminologien som på sin side var resultatet av den filosofiske tanken om "hellig" skapelse.

Samtidig blir en dogmatisk religion om menneskelig fremgang formulert gjennom vitenskapen for å si "hvorfor" av ting, med begreper "universelt prinsipp" underlagt en sosial "moral" i likhet med religionens ( Scientism ).

Observasjonen, i perioden 1820-1825 av André-Marie Ampère da han definerte loven til "  Bonhomme d'Ampère  ", at magnetnålen ikke peker mot den elektriske ledningen forstyrrer hele samfunnet av forskere, som ikke er der er ingen forklaring. Dette er ikke i samsvar med den newtonske teorien om mekanikk som inkluderer kraft og retning og hastighet på den tilkoblede mobilen.
"Fundamental research" brukes for å finne en forklaring, det er observasjonen at det er en annen "slags styrke".

I 1831 , Michael Faraday taklet begrepet “  magnetiske kurver  ” med jernspon kastet på et papir over en magnet: de trekker “  kraftlinjer  ”, de av “  magnetisk fluks  ”.
Begrepet "  felt  " for vitenskapen om fenomener som omfatter en mekanisk effekt ble født med kartesiske referansepunkter .

De matematikk som er å representere denne omhandler "  vektorrom  " topologisk med komplekse tall . Dette rommet vil bli standardisert på slutten av århundret, og dette rommet vil fremdeles være basert på den leibniziske forestillingen om det uendelige fra forrige århundre.

Perioden av XIX E  århundre er fremdeles den for hardkull i intens industriell bruk i metallurgi; dette begrepet er et fargerikt ord for å betegne enhver form for energi, destillasjonen av kull har gitt begynnelsen av århundret den produserte gassen . Energi har "blitt dronning" i utviklede samfunn fordi det er nødvendig for at de skal fungere som "produsenter av gjenstander"; bruk av petroleum begynte i midten av dette århundret.

Men også hvitt kull er født , for elektrisitet (strømmen blir vurdert analogt med eksperimentell tanke med den kraftige strømmen av vann og dens kanaliserte fall). Ved begynnelsen av det 19. til det 20. århundre ble produksjonen - bruken er effektiv fra Sveits og Østerrike, deretter Frankrike, med elektriske turbiner. Det er videreføringen av modellen til de mekaniske vind- og vannfabrikkene som var veldig etablert i industrialiseringen, som ble født i middelalderen, som ble fulgt i de følgende århundrene, blant annet av "masseproduksjonen" av skip som sørget for handel mellom land og kontinenter. , assosiert med aktiviteten til militære marinearsenaler . Og like teknisk i disse tider var aktiviteten med saging av stein og tre for bygging av bygninger.

Den økonomiske nytten ( patentet ) av fenomenene som er skapt av den "elektriske strømmen", sammen med "det elektriske feltet", "magnetfeltet" og "bølgene", er en motivasjon for søket etter lovene hvilken modell. I denne prosessen med fremgang har tilfeldigheten sin del. Det er både en pragmatisk og en vitenskapelig tilnærming (for eksempel elektroteknikk for dykkekjernemaskiner som bruker "koblingsstang-sveivsystem" til dampmaskiner, eksisterer samtidig som rotasjonsmaskiner).

Determinismen av klassisk fysikk er på plass for praksis med oppfinnelsen av de første innretningene for å måle "elektrisk strøm". André-Marie Ampère definerer den første måleenheten for elektrisk strøm, intensiteten til en elektrisk strøm , som kulminerte med det første amperemeteret i 1821, han oppretter og definerer de særegne begrepene "elektrostatisk" og "elektrodynamisk", han oppfinner begrepet " elektrisk spenning ".

Nysgjerrigheten rundt fenomenene som helhet fortsetter, det fører til kvantifisering for å danne karakteristikkene: dermed er hastigheten på forplantning av elektrisitet gjenstand for analytisk forskning hovedsakelig i Tyskland.

I 1832 opprettet Joseph Henry den måleenheten for elektrisk induksjon som skal brukes til å beregne alt som bruker "elektromagnetisme".

Elektrisitet er en ny medieteknologi som muliggjør kommunikasjonsavstand fra midten av XIX -  tallet for å erstatte den optiske telegrafen (med artikulert tale tre elektriske tilstander: ingenting, kort sagt, nisje, nisje langt). Det er gjenstand for en internasjonal telegrafkonvensjon med generalisert bruk etter den første forbindelsen mellom Baltimore og Washington i USA (1844). Telefoni utvikler seg, det tillater øyeblikkelig telekommunikasjon installert i områder med tett bolig.

Elektrisitet "meldingsvektor" med andre ord "kommunikasjonsvektor" eller til og med "  informasjonsvektor  " ble født. Den eksisterer i applikasjonsmessig betydning før "energivektoren".

Elektrisitet kan bli på slutten av XIX E  århundre en energiproduserende mekanisk bevegelse ved en fjern kilde, sjansen for installasjon av en "  elektrisk krets  " bekrefter observasjonen av den praktiske konverteringen til kinetisk energi og av gjensidighet.

Denne mulige bruken kommer i tillegg til den potensielle bruken som allerede er notert fra de brennende, lysende og kjemiske effektene.

Det er kulminasjonen av den tidligere tekniske utviklingen av ledende materialindustrier (ledningsevne teori siden 1853 ), og det induserer utviklingen av verksteder og fabrikker for stempling og tegning av ikke-magnetiske kobberlegeringer , de av mekanisk motstandsdyktige stål for luftledninger og for å konvertere elektrisk energi til varme (elektriske ledninger, "elektriske motstander").

Samtidig skjer veksten i den elektriske isolasjonsindustrien med utviklingen av glass- , porselenkeramikk- , gummi- og treindustrien. I disse materialene allerede på plass for andre bruksområder i tillegg til begynnelsen av XX th  århundre bakelitt og lakk og oljer for vitenskapen om svingete . Den mekaniske vitenskapen om monterte metallplater og skall og profiler blir brukt godt, industrialisering blir mulig.

Elektrisitet kan komme ut av en nyttig og ikke-eksperimentell produksjon inntil da, hovedsakelig oppnådd av virkningene av kjemiske reaksjoner, enten for kommunikasjon eller til og med i sine tidlige stadier, produksjon av kunstig lys, etc. Deretter inngår konvertering av fysisk energi.

Naturen til elektrisitet og magnetisme er utenfor rekkevidden til vanlig menneskelig sanseoppfatning, som permanent bare oppfatter tyngdekraften, den er definert ved konvensjonell bruk. Elektrisitet er et nytt konsept for sin tid, det er løsrevet fra utseendet på verktøyet, det skaper en populær kjepphest i siste tredjedel av XIX -  tallet.

Den moderne kulturen blir "hjulpet" i utgivelsen av velstanden til magasiner, aviser og kommunikasjonsplakater.

Et vokabular over elektrisitet består av friksjonsmaskiner som er "ladet" med statisk elektrisitet, pluss den elektriske kraften som tilføres ved kjemi med elektrodene og til slutt magnetisme. Vi starter med "positiv elektrisitet" som det symbolske grunnlaget for at "mer" går mot "mindre" og fysisk konfigurerer "batteriene" som kan stå på basen, selv om senere den ladede partikkelen skal komme ut av dette. utgangspunkt. Dette vokabularet blir vanlig og er analogt, "knitringen" for eksempel for lysbuen i begynnelsen er en lyd som oppstår mellom to "elektriske terminaler", og "bølgelengde" betyr menneskelig forståelse.

Teknisk sett er den representative symbolikken for elektrisitet og dens bruk for å kommunisere i den sosiale gruppen satt på plass; Elektriske symboler er samlet på teoretiske eller praktiske diagrammer og på tegninger av maskinfabrikasjon og faktisk bygningskonstruksjon.

Elektrisitet er redusert på dette tidspunktet i land som USA, England, Frankrike under dets vitenskapelige aspekt i avissåper, og i teatret like mye som under dets aspekt av lekende ideal.

Overføring av elektrisitet endrer landskapet i landene som utvikler bruken av det over lange avstander; dette spesielt hvis energien kommer fra vann.

Byområder begynner å skille seg enda sterkere ut på slutten av århundret; det overdådige nye habitatet er i denne høyst prangende praktiseringen av luksusen av praktisk og komfortabel elektrisitet.

Dette er først og fremst de første skyskrapene , som blir et signal i skalaen til moderne verdier.

Den industrielle fororten - som skiller seg fra de historiske håndverksforstedene - er et område som blant annet er definert av det faktum at fabrikken bruker energi og også produserer elektrisitet for levering til seg selv. Dette industrielle etablissementet agglomererer rundt arbeidernes habitat, forvaltes av det eller installeres "etter omstendighetskraft" uten en byplan i "sprawl" på landsbygda.

For øyeblikket når det er bestemt at elektrisitet og lys er koblet sammen fordi det minste elementet som bærer elektrisitet går med "  lysets hastighet  ", blir det lagt til på slutten av århundret. Studien av radioaktivitet i det som fortsetter teorien om "noe" som er "elektrisitet" i bølge-partikkel dualitet .

Elektrisk ledning

I 1827 publiserer og oppgir Georg Ohm loven om elektriske strømmer i krets uten elektromagnetisk komponent, Ohms lov . Det vil etter det XIX E  århundre bli den grunnleggende loven til kretsene ved utvidelse av dens filosofiske konsept som tilhører " kontaktskolens skole  ", like mye som ved dens fysiske oppfatning av system i likevekt, unnfangelse modellert av geometriens matematikk. En av omrissene av det systemiske .

I 1874 , Friedrich Kohlrausch etablert loven om ledningsevne av elektrolytter. I 1875 produserer Gabriel Lippmann et elektrometer med det som skal kalles elektrowetting . I 1887 , Svante august Arrhenius utviklet syre / base teori av ionisk dissosiasjon. I 1889 , Walther Nernst formulert elektrodynamikk.

Teorien om ionisering er etablert fra midten av århundret. Den definerer " kjemisk skole  ", den representerer en tanke som strukturerer det moderne samfunn på en tverrgående måte, og komponerer mellom den levende biologiske inkludert den "  vitale kraften  " og den inerte eller dynamiske fysiske . Dette settet med forestillinger bruker fortsatt den newtonske mekanistiske teorien om partikkelattraksjon som binder dem sammen ved bevegelse, samtidig som den gir hele sammensatte strukturen, en global form (et volum) og en masse ved å legge til tiltrekningen av det elektriske feltet.

Den fysikalske og kjemiske oppførsel av kjente atomer er etablert i tabell av elementer av Dmitri Mendeleïev i 1869 sin konfigurasjon som gjør det mulig å forutsi egenskapene til ukjente elementer som vil fullføre den.

Den fysiske kjemien er på plass. Isolering av elektriske kretser var første oppdagelse av et fast stoff egenskaper i et miljø ved enden av den XIX th  århundre telekommunikasjon har gjort sine forsøk med bruk av tradisjonelle stive materialer (glass, porselen, glimmer, tre) og har forsøkt elastisk tekstil og papirmaterialer impregnert med tjære, tannkjøtt og harpiks med varierende resultater.

Planet Earth har vært kjent siden oppfinnelsen av statisk elektrisitet og Leyden-flasken for å være et ledende element. Ledning fra generatoren med en enkelt ledning til brukeren og tilbake til jorden har eksistert i prosjekter som er satt opp som for elektriske gjerder for husdyr, men også i økonomiske landlige distribusjonsnettverk av elektrisk energi (som vil være effektiv i verden i XX th  århundre).

Utvikling innen elektromagnetisme

I 1820 , Hans Christian Ørsted formalisert forholdet mellom elektrisitet og magnetisme. Etter Ørsted formaliserte Jean-Baptiste Biot (en disippel av Pierre-Simon de Laplace som arbeidet med tiltrekningskreftene) og Félix Savart loven om elektromagnetisk tiltrekning .

I september 1820 la André-Marie Ampère også merke til at den elektriske ledningen ikke bare avbøyer magnetnålen, men også tiltrekker den, trekker han ut etter å ha studert lovene som fremdeles er gyldige i dag. Han laget den første elektromagneten med François Arago , og la teknisk sett en jernkjerne til den for første gang.

I 1831 , Michael Faraday (1791-1867) oppdaget elektromagnetisk induksjon: etablering av en strøm i en leder som beveger seg fra et magnetisk felt.

I 1832 produserte Hippolyte Pixii , bygger av fysiske instrumenter i Paris, den første elektriske induksjonsmaskinen som består av en magnet som roterer motsatt polene til en fast elektromagnet . Det er en vekselstrømsgenerator som gjør det mulig å oppnå likestrøm takket være bryteren til M. Ampère (to halvringer festet til aksen som muliggjør reversering av polariteten). Det er allerede starten på en bladsamler. Joseph Henry observerer gnisten som oppstår ved åpningen av en elektrisk krets og kaller dette fenomenet "ekstra strøm for brudd". Det er oppdagelsen av selvinduksjon .

I 1833 , Heinrich Lenz (1804-1865), russisk fysiker av tysk opprinnelse, etablerte loven som gir retning av indusert strøm.

I 1840 , Gustav Kirchhoff definert “elektrisk potensial”.

Rundt 1850 startet arbeidet med den elektriske strømmen som ble oppnådd av kondensatoren som var koblet til den elektrostatiske generatoren.

I 1865 , James Clerk Maxwell publiserte sin avhandling om elektrisitet og magnetisme, den sanne grunnlaget for moderne elektromagnetisme . De berømte "  Maxwell-ligningene  " er etablert innen "  naturfilosofi  ", feltet som vil bli "  vitenskap  " ved århundreskiftet (ved å skille seg fra "  naturreligionen  " som var Newton).

I 1885 , Galileo Ferraris , en italiensk ingeniør, introduserte prinsippet om "roterende felt" i konstruksjonen av elektriske motorer.

I 1888 , Heinrich Rudolf Hertz validert ved praksis, ved etableringen av bølger 60  cm lange og deres mottak, Maxwell teori om elektromagnetiske bølger inntil da ikke sertifisert.

I 1897 , Joseph John Thomson (Nobelprisen), demonstrerte eksistens og rolle elektron i partikkelsystem katode stråler.

Første elektromagnetiske maskiner for mekaniske formål

I 1816 testet Francis Ronalds en enhet som gjorde det mulig å overføre meldinger langs en ledning. Oppfinnelsen hans overbeviste ikke soldatene fra Admiralty of England på den tiden.

Peter Barlow bygget i 1822, en fortsettelse av det som kan betraktes som den første elektriske motoren i historien av Michael Faraday i 1821: den suspenderte metalltråden som snurrer rundt magneten dyppet i kvikksølv koblet til Volta-batteriet. "  Barlow-hjulet  " er en enkel metallskive kuttet i en stjerne, hvis ender stuper ned i en bøtte som inneholder kvikksølv som sørger for at strømmen kommer. Denne typen diskmaskin ble brukt av Faraday i syklusen av mekanisk energi - elektrisk energi til elektrisk væske oppdaget både som generator og som motor. Faraday har vist sin reversibilitet.

I 1834 bygde den russiske professoren Moritz von Jacobi en motor med en hestekrefter som skulle drive en skovlhjulbåt på Neva i St. Petersburg. Spolen og ankeret er "hestesko" -elektromagneter som bæres av en bevegelig ring og en fast ring som vender mot hverandre. Bryteren kalt "gyrotrope" reverserer magnetiseringen av de mobile elektromagnetene til de riktige posisjonene. Men denne motoren er klumpete, og til slutt er det amerikaneren Thomas Davenport som vil være den virkelige oppfinneren av denne typen maskiner. Vi skylder forestillingen om " motelektromotorisk kraft " til von Jacobi   .

Charles Grafton Page  (en) eksperimenterte med en autotransformator i 1835. Samme år bygde Thomas Davenport , smed i Brandon, Vermont, USA, en av de første elektriske kjøretøyene. Den elektriske motoren var antagelig en type "enkeltvirkende stempellokomotiv".

Nicholas Joseph Callan laget i 1837 den første elektriske transformatoren som består av en primær og en sekundær.

I 1838 ble den første funksjonelle elektriske telegrafen bygget av Charles Wheatstone mellom London og Birmingham .

Charles Grafton Page bygde en induksjonsspole i 1838 som kan betraktes som forfaren til Ruhmkorff-spolen . Konstruksjon av en elektrisk motor som ligner det enkeltvirkende stempelet til dampmotorer, idet dampen erstattes av to U-formede elektromagneter.

I 1840 ble Jean-Gustave Bourbouzes elektriske motor produsert. Stemplene til en dampmaskin erstattes av elektromagneter vekselvis ved hjelp av kontakter styrt av en "fordeler" -skuff.

Gustave Froment bygde den første maskinen med variabel motstand i 1845. Det er en rotasjonsmotor som består av en ring av faste elektromagneter som tiltrekker jernstenger som bæres av et hjul.

Mellom 1854 da Charles Bourseul publiserte en artikkel i L'Illustration du26. august 1854, under tittelen "Electric Transmission of Speech" og Alexander Graham Bells omstridte patentinnlevering i 1876, okkuperte forskning om den fremtidige telefonen noen få forskere og oppfinnere over hele verden.

I 1856 utviklet Heinrich Ruhmkorff spolen som bærer navnet hans, basert på arbeidet til forgjengerne, og gjorde det til et kraftig vitenskapelig instrument som han markedsførte.

Antonio Pacinotti utvikler en elektrisk maskin laget av en stålring omgitt av en kobbertråd, "Pacinotti-ringen". Det er grunnlaget for den senere dynamoen og den elektriske motoren . Han publiserer om dette emnet i1865. Denne oppfinnelsen forutsetter armaturet til elektriske maskiner, hvis bruk den er tenkt som både generatorer og motorer. Ikke å ha klart å gå utover det eksperimentelle stadiet, men hans prestasjoner forblir uten resultat.

Henry Wilde  (en) bygde en dynamogenerator i 1868 . Den erstatter etter Werner von Siemens arbeid med en elektromagnet levert av en hjelpemaskin permanentmagneten til den magneto-elektriske generatoren.

I 1869 muliggjorde den belgiske oppfinneren Zénobe Gramme, født i Jehay-Bodegnée (provins Liège ), realiseringen av likestrømsgeneratorer ved å forestille seg samleren. Han forbedret de første arkaiske versjonene av generatorer (1867) og ble kjent ved å gjenoppdage prinsippet om Pacinotti-ringarmaturen . I1871, presenterte han for vitenskapsakademiet i Paris den første industrielle likestrømsgeneratoren, kalt "Gramme-maskinen". Det skaper grunnlaget for industriell og individuell produksjon av elektrisitet.

Diffusjon av bruk av elektrisitet

Etter oppfinnelsen av Alessandro Volta av den første likestrømskilden av det elektriske batteriet i1799, ble den første elektrolysen av vann utført i1800. I tidsånden ble det gjennomført eksperimenter gjennom århundret uten a priori . Denne forskningen foregår i laboratorier og også på steder med praktisk liv, som en løsning på ulike problemer.

I det som vil være elektrokjemi , kan gassene som avgis av prosessene være skadelige eller eksplosive: dette vil være en konstant bekymring for enhver utvikling frem til samtiden. De elektrokjemiske generatorene produserer brukbar elektrisitet med spenning og intensitet økt ved utviklingen av formuleringen av forskjellige metaller og elektrolytter. Denne responsen på elektrisk energibehov er skalerbar over tid.

I 1802, William Cruikshank designer det første kobber / sink elektriske batteriet med saltvann eller syretanker som han vil selge.

Kort tid etter oppdages prinsippet om galvanisering eksperimentelt  : under en elektrolyse produserer en mengde oppløst metall en mengde oksygen som avhenger av avstanden mellom elektrodene . Teknikken ble satt på plass på 1830-tallet med energikilden som fremdeles er elektrokjemiske generatorer, den ble et industrielt produksjonsverktøy med elektromagnetiske maskiner i midten av århundret.

Alkalimetall den natrium de kalium i forholdsvis sterk økonomisk nytte i industrialiserte samfunn (og andre metaller mindre "nyttig", slik som kalsium eller sjeldne metaller stilling) er isolert fra deres vanlige stoffer i den første av århundret.

Platina metall raffineres ved elektrokjemi ved begynnelsen av århundret som andre edle metaller.

Anti-korrosjon galvanisering av forkromning er en industriell teknikk utviklet etter det eksperimentelle arbeidet til Robert Wilhelm Bunsen i1854.

Den massive produksjonen av aluminium med elektrisitet (ti volt, 4000 ampere for den første ovnen i 1887 ) ble utviklet av industrimannen Émile Guimet ved Péchiney-fabrikken ved århundreskiftet.

Den "  mineralkjemien  " til de nye molekylene ekstrahert og oppdaget ved elektrolyse med elektrisitet resulterer i en industriproduksjon som utvides: dette gir en base av produkter for industri, landbruk, husholdning og for helsesektoren som vokser. Bagatelliserer. (For eksempel desinfeksjonsmidler: typisk “blekemiddel” består av klor og brus).

Kjemisk vitenskap blir riktig assistert i gjennomføringen av eksperimentene av enheter som bruker elektrisitet: i 1897vi utvikler “hydrogenelektroden” som gjør det mulig å ta de første pH- målingene .

Som et alternativ til batteriet, den første generatoren som er effektiv, men som er uopprettelig "utslitt", oppfinner Gaston Planté i1859den elektriske akkumulatoren eller det "reversible batteriet" som akkumulerer elektrisitet, som også gjør det mulig å utsette tid og sted for bruk av elektrisk energi fra produksjonen av elektrisitet. De første roterende generatorene hadde lav elektrisk kraft.

Med formuleringen av tilstedeværelse av elektrisitet ved kjemi, bruker den første telegrafen en multikabel elektrisk enhet med elektrolyse ved den endelige mottaksstasjonen. Vi observerer produksjonen av gassbobler i en elektrolytt for å samle signalet. Elektrokjemiske generatorer ble brukt til telegrafen fram til århundreskiftet.

I siste tredjedel av XIX -  tallet ble kablene til telefonen og telegrafen mellom bygninger der elektromagnetiske generatorer er spredt, lagt til den belysningen. Rundt 1876 ble elektrisitet brukt intensivt i gatene i de tre "hovedstæder": London, New York, Paris.

Belysningen er laget av oppfinnelsen av den elektriske lysbuelys i1810(lysbue som forårsaker en sterk glødelampe med sporadisk langsom forbrenning av elektrodene) av Humphry Davy (denne engelske kjemikeren arbeider fra1807 med Volta-batterier plassert i serie for å oppnå en kraftig kontinuerlig utladning).

Lampene forsynes med elektrisk energi av luftledninger mellom bygningene der de elektromagnetiske generatorene blir spredt.

I 1878 , Thomas Alva Edison , amerikansk oppfinner, grunnla Edison Electric Light Co i New York. Året etter, i1879presenterer han den første glødelampen (med karbonfilamenter) utviklet med engelskmannen Joseph Swan og som holder på i 45 timer . Det er mulig å bruke i interiøret når det elektriske lyset med lysbuelysene var for kraftig.

Edisons mål er å gjøre byrom "komfortabelt" ved å begrave kraftnettet fra kraftverket.

Samme år 1878 ble det i Sveits bygget et vannkraftverk på 7  kW i St. Moritz .

1880-tallet  fremmet Aristide Bergès, som var en industripapirprodusent som brukte vann til sine "  papirfabrikker ", konseptet Houille Blanche .

I 1881 , Frankrike organisert mellom 1 st  august og 15. november en internasjonal Elektrisitet utstilling som vier fødselen av elektrisk , markert med en "International Congress of elektrikere" med hovedkontor i Paris fra 15 september til 19 oktober. Den store nyheten er den industrielle bruken av Gramme- dynamoen .

Ved slutten av august 1883 , Marcel Deprez utført et annet forsøk med å transportere strøm mellom Vizille og Grenoble over en avstand på 14  km i likestrøm , for å belyse den hall i sentrum av Grenoble med 108 Edison lamper. Samme år presenterte Lucien Gaulard , en utdannet kjemiker, en "sekundær generator" til det franske elektrikerselskapet, siden da kalt transformator . Stilt overfor skepsisen til landsmennene hans, vendte han seg til engelskmannen John Dixon Gibbs og demonstrerte i London fordelene med oppfinnelsen.

I september 1884, Lucien Gaulard og John Dixon Gibb posisjonerer seg for å oppnå en pris på Torino-utstillingen og hindre motstandere av transporten av vekselstrøm. De tok i bruk en sløyfet demonstrasjonskobling drevet av 133 Hz vekselstrøm ved  2000 volt og tok tur-retur fra Torino til Lanzo (80  km ).

Vi ender med å innrømme interessen til transformatoren, noe som gjør det mulig å øke spenningen som leveres av en generator og dermed lette transporten av elektrisk energi med høyspentlinjer.

Etter prototypen fra 1884 - som inkluderte en åpen magnetisk krets, derav en veldig dårlig ytelse -, er Gaulard-transformatoren fra 1886 nær strømtransformatorer, den lukkede magnetiske kretsen består av en rekke jerntråder som kunngjør den laminerte arkkretsen .

Dermed i 1885, utvikler ungarerne Károly Zipernowsky , Miksa Déri og Ottó Titus Bláthy en transformator med en ringformet kjerne som markedsføres over hele verden av Ganz Companies i Budapest. I USA utvikler William Stanley også transformatorer. Samme år introduserte Galileo Ferraris , ingeniør, prinsippet om det roterende feltet i konstruksjonen av elektriske motorer.

Elektrisitet og helse

I samme ånd som dyremagnetismen ,  fortsetter magien med "animalsk elektrisitet" i begynnelsen av XIX - tallet med en slik ide i galvanismen som tilstrekkelig elektrisitet innført i hjernen kan gi liv.

Den parapsychology omfatter Aura er en stund sammenhengen mellom denne type lys og elektrisitet, som "elektrisk beatification" forrige.

Elektriske prosedyrer for terapeutiske formål ble introdusert for første gang i moderne medisin av den tyske legen Christian Bischoff . Han bruker dem hos mennesker i behandlingen av visse nevrologiske sykdommer . Det var et spørsmål om å levere elektriske støt til pasienten for en antatt terapeutisk verdi.
Det var veldig populært i århundret og har blitt hevdet i et bredt utvalg av sykdommer, inkludert trigeminusneuralgi, asfyksi, isjias, tannpine, revmatisme og smertefulle tics i ansiktet.
I1855Guillaume Duchenne bemerker overlegenheten av vekselstrømmen som forårsaker en serie muskelsammentrekninger i stedet for likestrøm som bare forårsaker en.

De forskjellige teknikkene for å bruke medisinsk elektrisk perfekt og ble utviklet i Tyskland på slutten av XIX -  tallet med Wilhelm Erb som1882er forfatter av en viktig manual ( Handbuch der Elektrotherapie ).

Den Hygienism vises som en bevegelse bringe den praktiske fremgang på elektrisitet etter "stoff" var en nysgjerrighet for universell utstillinger.

Den første kauteriseringen med Joule-effekten gitt av elektrisitet utføres.

Århundreskiftet ble preget av oppfinnelsen av radiografi i1895.

Kommunikasjon: telegrafer, telefoner

I løpet av XIX E  århundre telegrafen er installert mellom kontinentene for skriftlig kommunikasjon.

Oral kommunikasjon aktiveres deretter av den funksjonelle telefonen: amplitudemodulert strøm av membranmikrofonene og et karbonpenn eller karbongranulesystem ledes inn i elektromagnetiske spolehøretelefoner.

Telefonen brukte telegrafkabler tidlig i historien. Dets rekkevidde er mindre enn for telegrafen, den forblir i utgangspunktet i urbane målestokk, men den praktiske bruken er også gjort for dens nytte av muntlig utveksling i nåtiden i industribygg og andre. Betydningen av bruken og utformingen av nettverket avhenger av hvilken interesse man har for dette middel i landet.

I 1887, David Edward Hughes anvendes et gnistgap for å frembringe et radiosignal , det nådde en rekkevidde på 500  m . De 15. mars 1888, Heinrich Rudolf Hertz , ved University of Technology i byen Rhine i Karlsruhe , får en lysbue til å skyte ut mellom to messingkuler, samtidig på noen få meter blir en lysbue født i kuttet av en metallspole. Svingningene av elektromagnetisk stråling induseres på avstand: "  Hertziske bølger  " blir offisielt oppdaget. De vil inspirere mange oppfinnere og forskere om måtene "trådløs telegrafi", TSF, radioelektrisitet, grunnlaget for de fleste av våre moderne kommunikasjonssystemer .

Transport: elektriske kjøretøy

På slutten av XIX -  tallet, etter oppfinnelsen av den elektriske motoren og problemene med distribusjon av elektrisitet som et resultat av den angitte produksjonen, er oppfinnere og investorer bortskjemt med valg. De første blybatteriene vil utvide mulighetene for autonome kjøretøyer ytterligere og midlertidig gi elbiler et forsprang på andre biler utstyrt med bensin- eller dampmotorer .

Produksjon og distribusjon: ingeniørenes tid

Arbeidet til et stort antall forskere og industrimenn mellom 1860 og 1890 førte til at det dukket opp maskiner som kunne produsere elektrisk energi i store mengder, samt muligheten for å transportere den over lange avstander, og dermed gi denne energien til andre maskiner eller motorer og forskjellige nye oppfinnelser som bruker strøm.

De internasjonale konfliktene på denne tiden forklarer delvis hvorfor det er vanskelig å tilskrive en eller annen person farskapet til en oppfinnelse: forskere som Nikola Tesla eller Lucien Gaulard som vi er sikre på å ha oppfunnet maskinene. AC og transformator ( essensielle elementer i elektrisitetsproduksjon og overføring) døde i elendighet, borttatt av sine patenter av andre ingeniører, mye bedre finansfolk.

Vi kan vurdere at oppfinnelsen av likestrømsmaskinen , patentert av den belgiske Zénobe Gramme, skylder mye arbeidet til italieneren Antonio Pacinotti og tyskeren Ernst Werner von Siemens . Thomas Edison ble forbedret og markedsført i USA , og jobben ble fremmet i Europa av mange ingeniører (inkludert Marcel Deprez ) og finansfolk som hadde interesse av det, og denne kraftige lobbyen gjorde sitt beste for å innføre likestrøm , til tross for de mange brannene som skyldtes til sterke overstrømmer i kø. I 1886 var "lysbyen Bourganeuf" i Creuse den første i Frankrike, selv i Europa, som innviet elektrisk belysning i alle gatene i den lille byen med et sted med kontinuerlig strømproduksjon langt fra forbruksstedene takket være Marcel Desprez.

Og Thomas Edison frarådet for eksempel formelt å bruke vekselstrømmen i byen på grunn av en "risiko for elektrosjokk ved induksjon  " for brukerne av telefonen . Innenfor rammen av "  strømmenes krig  " er det Edison-selskapet som utvikler den første elektriske stolen som skal utføre dødsdømte William Kemmler den6. august 1890.

Foran dem står forkjemperne for produksjon og overføring av strøm i vekselstrøm . Det var Lucien Gaulard og John Dixon Gibbs som i 1883 var de første som transporterte elektrisk energi over en avstand på 40  km ved hjelp av en vekselstrøm generert med en spenning på 2000 volt. Transformatoren oppfunnet av Lucien Gaulard gjør det mulig å øke spenningen kraftig i stedet for strømstyrken, og redusere derfor tapene på grunn av Joule-effekten under transport over lange avstander. I 1889 ble igangsetting av den første vekselstrømoverføringslinjen i USA: Oregon city - Portland . Med en lengde på 21  km drives den av 4000 volt.

I 1887 , Nikola Tesla , stiftet et selskap for bygging av dynamoer. Takket være sitt arbeid vil vekselstrømmen "vinne kampen" om fjerntransport og dermed fastslå det økonomiske faktum at produksjon og salg av elektrisitet er distansert fra bygningen av tettsteder i stedet for å forbli i det obligatoriske systemet for nærhet til produksjon og bruk . Tesla fortalte først bruk av flerfasestrømmer i 1882 og lyktes i å skape et roterende magnetfelt som gjorde det mulig å drive en roterende mobil armatur i rotasjon. Han forestilte seg i 1890 den første forsamlingen som produserte en høyfrekvent strøm, den berømte Tesla-forsamlingen innen radioelektrisitet. Ved anerkjennelse har vi gitt navnet til enheten for magnetisk induksjon i SI-systemet, tesla (symbol T).

Etter å ha mottatt i 1887 patentet på en transformator for Westinghouse Electric Corporation grunnlagt i 1886 , bygde den amerikanske oppfinneren og industrimannen George Westinghouse i Buffalo det første vekselstrømnettverket for lysbuer. I USA vant han kontrakten med Edison om å installere all elektrisk infrastruktur.

Denne industrielle utviklingen, som utgjør en god del av den andre industrielle revolusjonen , vil gjøre det mulig å distribuere energi over landets territorium, over hele verden, og innføre vekselstrøm for distribusjon av elektrisitet.

En undersøkelse av den nyeste teknikken på slutten av århundret viser den veldig store kreativiteten i denne tiden med hensyn til bruk av elektrisitet , med en rekke applikasjoner som nå har forsvunnet, for eksempel:

Elektrisitet blir en vare

Elektrisitet kan faktisk bare selges hvis den telles. Etter avtalen i 1881 om standardenheter for elektrisitet på den internasjonale elektrisitetsutstillingen , dukket i 1888 opp den første elektromagnetiske måleren. Før denne datoen inkluderte den elektriske kretsen for de første forsyningene en elektrolysemåler på enden av linjen, hvor den smeltede katoden veies.

Elektrisitet gjør sin plass i det kommersielle samfunnet. Handelssymbolet er lyn.

Historien om ingeniørens tidlige dager

1877  : telefonen brukes kommersielt i USA og i Frankrike fra 1879 .

1877  : reostaten er en enhet som brukes til å modulere kraften til maskiner. Metalllegeringer, inkludert det berømte nikkelsølvet som brukes til å produsere mekaniske deler, fungerer som en motstandstråd med spredning av varmeenergi. Konseptet "død motstand" (ren motstand) dukker opp: en aktiv komponent som ikke har noen elektromagnetisk karakter i kretsen.

1889  : Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski , russisk elektriker, oppfinner den første asynkronmotoren med trefasede ekornbur (fra 1891 produsert industrielt). Den asynkrone motoren var faktisk "i lufta". Hvem var egentlig oppfinneren? Tesla , ferrarier eller Doliwo-Doborwolski ?

1891 Tyskland: første tre-fase strømoverføringsinstallasjon (15  kV , 40  Hz ) mellom et hydraulisk kraftverk som ligger i Lauffen-on-the-Neckar og Frankfurt over en avstand på 175  km (overføringstap på 25%).

Start av infrastruktur for distribusjon av elektrisk energi

Elektrisk energi som kan brukes eksternt, innebærer en forsyning, som kan tenkes siden Wien-utstillingen i 1873. Den beregnede konstruksjonsvitenskapen og mestring av materialer tillater produksjon av en luftinfrastruktur for overføring av elektrisitet over det private domenet. Begrensningene er mindre enn implantasjonen som ble utført i samme periode med veier og jernbaner (med full ekspropriasjon).

Behovene til industrielle eller tidlige kommuner skiller seg fra behovene til bedrifter (tidens store forbrukere). Og praksisen i habitatet pluss at aktiviteten på kontorene vil også manifestere en sterk interesse for denne ressursen; en energi som senere vil bli kalt husholdningselektrisitet for disse behovene (en energi som også er "tammet", en gledefaktor).

Alt forbruk for telegrafen og telefonen som ble installert i andre halvdel av århundret, overstiger det for andre behov som dukker opp på slutten av århundret, fordi for denne såkalte "svakstrømmen" elektrisitet, er de overliggende nettene basert på installasjonen av. jernbanespor som er private domener i en struktur planlagt av hver stat. Samlet sett er ikke problemene med distansering av svake strømmer av samme rekkefølge som energidistribusjon, forringelse av signalet i det ene tilfellet og tap av energi i det andre. Masseproduksjonen av all denne distribuerte energien vil skille seg fra uavhengig strømproduksjon for privat bruk. Elektrisitet ble ansett som en drivkraft etter 1881.

De første fabrikkene som produserer elektrisitet og selger den, som også for vann- eller gassnett, knytter beliggenhet til deres marked av natur i en sone (i et geografisk monopol-oligopol). Etter hvert som mekaniseringsfasen i samfunnet fortsetter, vil kildene hovedsakelig omdannes til energi fra kull og vann. Elektrisitetsmarkedet vises samtidig som gass fra tre eller kull som dekker de samme behovene, energibehovet for belysning og kraft (for å sette i gang) kan erstattes. Og gass-elektrisitetsteknikker er ikke uunngåelig suksessive. Marginalt, i bruk for salg eller til privat bruk, vil vindens energi brukes.

Fra denne perioden formulerer egenskapene til energistrømmen prisene for salg av strøm levert samtidig med de tekniske begrensningene for bygningene. Overholdelse av en kontrakt er først og fremst et spørsmål om spesielle interesser.

Og stater i henhold til sin vanlige politikk vil være under påvirkning av tillit og lobbyer, retten til "konsesjon" er forskjellig i henhold til institusjonene. I vestlige land som helhet hadde ikke strømindustrien noen anerkjent motstand mot utviklingen den gangen. I Tyskland er det et bemerkelsesverdig statlig ønske om å etablere elektrisitetsindustrien, en av de økonomiske komponentene som samsvarer med imperiets ønske om hegemonisk makt, som fortsetter konstitusjonen som en nasjonal enhet.

XX -  tallet

Moderne fremgang

Som i forrige århundre er den økonomiske nytte støttet av det patenterbare aspektet av fenomenene "elektrisk strøm", "elektrisk felt", "magnetfelt" og "bølger" motivasjonen for å undersøke lovene som modellerer elektrisitet i det tjuende århundre.  århundre . Inkludert ved å "lete etter hva du skal se etter" ( system ) fra midten av århundret.

Nobelprisene i fysikk relaterte seg i 1901 til røntgenstråler, i 1902 til stråling, i 1903 til radioaktivitet, i 1905 til stråler, i 1906 til elektrisitet med Thomson-effekten ..., i 1921 til fotoelektrisitet med Einstein. Forskningslaboratorier begynner å eksistere med sin betydning i det kommersielle samfunnet, "Økonomiske interessegrupper utøver en stadig mer avgjørende innflytelse i politikken" . Politikken sentraliseres i Europa og Asia siden forrige århundre med konstitusjonskonsolidering av imperiene med kolonivilje.

Det er alltid en pragmatisk tilnærming slik at vitenskapelig fremgang , hvor tilfeldigheten har sin andel denne gangen som et spill på statistikk (definert siden XVII -  tallet). Vitenskapen brukes, men "Uten garanti for en regjering" nevnt eksplisitt i Europa, men implisitt andre steder.

Naturen til det som kalles "kraften" som ble observert i tidligere århundrer på seilene til bevegelige båter og møller som ikke beveger seg men trekker energi, har blitt vanlig for menn: vi finner skipet eller vel bygningen med en "slags fuglevinge" ", vingene på bygningene og finnene til propellene, turbiner. Denne måten å oppfatte ting på er ikke lenger en filosofisk visjon, men et syn på hverdagsverdenen med installasjoner og enheter som er der ... Det er ikke lenger en gjenopptakelse av Icarus-problemet i den grunnleggende myten om filosofi som skal bevege seg utenfor sitt rom og dets grenser ved å bruke sin egen energi; fra begynnelsen av århundret forestiller vi oss turer til månen.
Hva kraft og energi er, har en betydelig plass i kunnskapen til nesten alle vitenskaper.

Som en form for energi blir elektrisitet "nødvendig og uunnværlig". Bevissthet var til stede i industrielle sinn på 1930-tallet, under utviklingen av industriell elektrisitet, om at globalt "elektrisitet som sådan ikke kan lagres"; Det var i utgangspunktet elektrokjemisk i den innledende fasen av økonomisk XIX th  århundre og hadde vist grensene for systemet.

Fra starten av disse " moderne  " samfunn  av "metall - betong - plast - elektrisitet" hvor vitenskapen får sin "moderne" betydning, uansett hvilket regjeringssystem og utdanning som er i utviklede land, utstyrer vi oss med gjenstander. "Moderne": TV etter telefon osv. Elektrisitet er da en del av de tilgjengelige ressursene for menneskelig habitat i alle land i verden med universet av "fe-elektrisitet", men fremfor alt i en mer eller mindre mindre selvhevdende utenfor landene for oppfatningen av elektrovitenskap. Den industrielle applikasjonen produserer en masseeffekt. Tilgjengeligheten av den er av generell interesse og gjør den til en tjeneste som anses å være av betydning i de mest teknisk avanserte landene, hvor viktigheten av at den distribueres til den offentlige tjenesten , i land med en kapitalistisk økonomi.

Offentlige organer dukker opp i løpet av århundret for denne varen. Det er avgiftsbelagt i hvert organisert system, en strukturering som faktisk vises holdbart, dannet på midten av århundret i alle de vestlige industrilandene etter kriger og økonomiske sammenbrudd, og justerbar i henhold til effektene . Og den lokaliserte teknologien til elektrovitenskap skifter fra maskin- og elektroteknikk, fra ingeniørers tid til forskning og utvikling, deretter ingeniørfag .

Dette fører til sosialt ulike tilnærminger i løpet av den andre halvdel av det XX th  -tallet; den "positive følelsen" som kommer fra den tamme makten, produserer imidlertid også en "negativ imaginær", som endrer skala: den går fra økonomiske vanskeligheter til det økologiske uopprettelige, det vil si mer enn en faktor for ulempe.

På nivået med grunnleggende grunnleggende kunnskap, i århundret, er elektrisitet der i sitt partikkelformede aspekt for energi, i sin bølgeform (frekvensmodulert) for kommunikasjon på støtter laget med jordbasert "fullt" og "tomt" rom.

I utgangspunktet er den historiske tendensen, siden XVII E-  tallet med skuespillere som Leibniz, å gi vitenskapen en enkelt teori som gir syntesen av ethvert observerbart fenomen.
Av det historiske faktum, utvikler innstillingen i verdensteorien seg og er laget i spesialiserte teorier: de fra "anvendt forskning" som ikke blir mer oppfattet som i vitenskapen siden opplysningstiden, bestemmelsen av gjenstandene og tingene til verden sett på i det daglige som et system med pyramidesammensetning av elementene fra bunnen (det udelbare elektronet) som peker på en "helhet" - den av de mulige arrangementene - plassert på toppen, ellers som ifølge religionen starter fra en "hel" (guddommelig) nedgang; Men siden Charles Darwin blir denne innstillingen i teorien relativ til blikket på de vanlige tingene som omgir oss . Dette tillater blant annet å fremstille paradigmet for hva en fysisk og matematisk ligning er sant uansett tid.

For det praktiske faktum ble den elektrisk-elektroniske teoribølgen / stoffpartikkelen gjenkjent med "strålene" X "'på slutten av XIX -  tallet.
Så ble den testet på begynnelsen av århundret: i England ved lys av diode  (i) , i Frankrike med stråling av mineralsk materiale med sporing av "fotografisk" materie; det lyset holdes - om ikke økt - sin anke i den vitenskapelige og symbolske menneskelige ånd. Arbeidet til Louis de Broglie vil etter denne tiden tillate visjonen om det "uendelig lite" med elektronmikroskopi som påvirker alle vitenskapssektorer som blir til, fra geologi til den levende verden.

De sterke fordelene og ulempene ved elektrisk teknologi.

Dermed eksisterer de diversifiserte bruken av elektrisitet i "sterke strømmer" (energi) og "svake strømmer" (informasjon).

I positivitetene er satt opp fordelen med kommunikasjon "med luft" med elektrisitet. Først av SOS som tillater effektiv hjelp mellom havgående fartøy. Nesten øyeblikkelige eksterne transaksjoner er mulig i det kapitalistiske produktive systemet som har blitt økonomisk sterk med en rask økning i befolkningen. For energi er reduksjonen i vanskeligheten av oppgaven effektiv av en elektrisk motor hvis installasjonen på stedet er veldig enkel. I den siste tredjedelen av XX th  århundre, er elektrisitet fremgang elementer som kan leve i tørre områder.

I "Happiness and Abundance" -fasilitetene til "  Belle Époque  " er ikke elektrisk belysning lenger reservert for eksteriør ved å produsere den med lysbue: den er integrert i både eksteriør og interiørarkitektur. Etter "lyspærene" i begynnelsen, deretter de energibesparende "rørene" som var utbredt i midten av århundret, etter hva var "lysdioder" som er andre generasjon av "pilotlys", "indikatorlys" . Vis diodene som er brukbare på grunn av nivået på luminescensenergi, disse diodene avgir stråling i alle farger på slutten av århundret, og de kan være en komponent i økonomisk økologi i 1990 (med for eksempel lyset fra veksten av gresset på semi -stengte urbane stadioner fra 2000).

For kunst og underholdning, i tillegg til synsfeltet, kommer elektrisitet først til å integrere musikk med sin praktiske mekaniske reproduksjon som eksisterte siden slutten av XIX -  tallet og på fakturaen til noen instrumenter før andre verdenskrig. Men dens kulturelle betydning er viktigheten av et stort vendepunkt i kunsten, i kreativiteten (hvor vi for eksempel tar nesestemmen, mulig forvrengning av lyd og krafteffekten som referanse). Denne nyheten har sterk kommersiell innvirkning. I perioden mellom krigene markerer elektrisitet den " samtidige  " perioden for kunst,  som begynner og deretter fortsetter med "  ny teknologi  ".

På motsatt pol for aggressive mennesker sammen, mennene i XX th  århundre fortsette "  moderne tid  " av historie og gjøre verdenskrigene fra begynnelsen av århundret med den industrielle sivilisasjonen av jern dominerer. Den viktige tilleggsressursen er elektrisitet: både for kommunikasjon, bevæpning og tilsyn. Så mye designinnsats brukes på slaget med ønsket atomvåpen, ødeleggelsesinnsats på kraftstasjoner, - Norge 1940, Irak 1981 - 2000 -, og innsats for å spionere på potensiell fiende via satellitt en nødvendighet - hele verden 1980 2000 -.

Eller igjen finner vi den ønskede innsatsen til en form for sosialisering som faktisk resulterer i objektivisering av individet i massen som omfatter ham. Vi likner data ("bildet") for hver person. "Its" -figurene tillater deretter en midlertidig klassifisering som deretter er nyttig knyttet til prosesser og bruksområder. Det som kalles "reifisering av individet gjennom digitalisering" i "  lobbyist  " -oppfatningen .

Endringen av modernitet i hverdagen.

Med innføringen av kybernetikk endrer samfunnet moderniteten på jobben og hjemme, og strøm blir uerstattelig etter å ha vært viktig. Den ”virtualiseringen” som er tilstede i samfunnet for de menneskelige forholdene begynner med elektrisitet som en vektor (etter å ha vært den som “  autentiske skrifter  ”).

Elektronikken i sin lave strøm funksjonen lar elektrisk energi til skjemaet kommunikasjonsnettverk av privat informasjon, samt institusjonelle fagfolk i midten XX th  århundre, slutten av århundret vil de være tilgjengelig for alle via telefon mobil.

Elektronikk som en teknikk er assosiert med å oppnå det som kalles " high definition  " (etter å ha blitt spionert for å være i "den høye kvaliteten  ") i de ting som er oppnådd og adresserer menneskets sanser, persepsjonslyd, bilder.

The XX th  tallet ble århundret av bedriftens globalisering i sine referanser og land har gjort bruk av digitalisering av informasjon for ny bruk av kommunikasjons elektronikk organisasjonen bruker for opptatt av datamaskiner (opp til sitt selskap valuta ), bruk av vitenskapelig forskning i alt feltene som er studert og for bruk som har blitt tradisjonell for slaveri av maskiner som har blitt automater. Alle områder der det ”  fantastiske  ” i sin gamle formulering forsvinner.

Den cyberculture dukket opp i området på 1990-tallet med tilstanden av eksistens elektrisitet. Denne elektrisiteten leveres deretter delvis av " atomkraftverk  " som har blitt til " atomkraftverk  ". Det kommer også fram i den "økologiske protesten" av den påviste eller mulige plagen formulert fra vitenskapelig teori ( History of Ecology ), som har blitt en veldig etablert masseprotest .

I livsmiljøet stabilisert i årene med økonomisk vekst i Vesten etter tingenes tilstand etter andre verdenskrig , er overraskelsen ikke lenger eksistensen av elektrisitet, men dens forsvinning som en "normal" ressurs som luft eller vann.

Elektrisitet er både en vare produsert etter en økonomisk modell og en "vane tatt".

Således i Europa i de østeuropeiske landene som endrer økonomisk modell, på grunn av nødvendigheten av tilgjengeligheten, er tyveri av varer ("villtransplantasjon" på nettverket uten å ha abonnement) faktisk en praksis. Tolereres midlertidig av frykt for en total kollaps av landets aktivitet. Denne praksisen er i kontrast til de "utålelige generelle kuttene" på grunn av overutnyttelse av nettverk av land som historisk er utviklet etter den kapitalistiske modellen, men dette har alltid vært en banalitet av elektrisitet for eksempel i afrikanske land og asiatiske land. Elektrisitet er ikke "en generell tjeneste" distribuert "over hele verden" til tross for "  globalisering  ".

The XX th  århundre ble det århundre hvor vi etablerer landbrukspolitikk generelt neoklassisk økonomi av tilbud og etterspørsel etter objekter i vestlige land. Og spesielt i Europa førte intensivt jordbruk og jordbruk over bakken og utenfor klimaet og utenfor døgnets syklus til institusjonell forskning om effekten av elektrisitet og elektrisk lys på den levende verden fra begynnelsen av det 20. århundre.  (Jf. Dyreteknikk ). Denne "industrielle fremgangen" bagatelliserer bruken av elektrisk lys utenfor bymiljøet både til direkte menneskelig mat og bearbeidede matvarer til husdyr. Og krysset mellom XX -  tallet XXI -  tallet brukes like godt til annen bruk av planter laget av urbane menn.

The XX th  århundre ble det århundre hvor vi etablerte helsepolitikk for folk med instrumenter og noen helbredende médicalisations: bruk av elektrisitet gjort i stedet for farmasøytisk kjemi og invasiv medisinsk prosedyre begynte i det nittende th  århundre for elektrisitet på mannen. Elektrisitet er en av de aksepterte prosessene i jordbruksverdenen for reproduksjon av husdyr. Men bevegelsene direkte med elektrisitet på menneskekroppen er meget diskreditert i overgangen mellom XX th  tallet XXI th  århundre det ved begynnelsen av robot kroppen indre proteser som er koblet til nervesystemet.

I alle tilfeller av bransjemodell er den "elektriske strømmen" et grunnlag som er podet annen "fremgang". De for XX th  århundre av vitenskapelig kunnskap, forblir dogmatisk side sterk. Dette går så langt som en viss kvalitativ kunnskap om kulturer seg imellom gjennom strømmen av informasjon fra lyd- TV- bilder overført med elektrisitet; de er en fortsettelse av verkene til de første fotografene på slutten av XIX E  århundre og filmskapere fra begynnelsen av århundret som går fra journalistikk til kunnskapen om den "nære" og "fjerne" verdenen.

Etter å ha vært gjenstand for en planøkonomisk visjon mer eller mindre hevdet avhengig av land, fører elektrisitet til "virtualisering" av samfunnet med opprettelsen, ifølge visse synspunkter, av "  homo numericus  " og tilførsel av kunnskap gjennom utvikling av elektroniske elektriske dataverktøy. Metoder for representasjon av livet i samfunnet er etablert. Vi finner altså det "  papirløse kontoret  ", en form for "empirisk realisme og materialisme ( tingisme )" etter det "effektive kontoret" som fullfører perioden med eksklusiv overføring av kunnskap og informasjon gjennom trykt papir. Økonomien i den tertiære sektoren som produserer informasjon som skal lagres - arkivert har blitt dominerende når det gjelder rikdom produsert i samfunn med en industriell modell.

Elektrisitet blir matematisk

Basert på samme grunnlag i begynnelsen av XX th  århundre , oppfinne vi den elektronisk krets , en forskjell versjon av polarisert potensialet i elektriske kretsen . De elektronikk som kunnskapsdomene vises som "moderne spesialisert" versjon av elektrisitet og dissosierer midlertidig.

Og XX th  -tallet er en periode når Newton modellering og hans trilogi "tyngdekraft-strøm-magnetisme" gir vei til teoretisk fordypning. Dette oppnås ved et matematisk verktøy som tillater beregning for å fortsette med "resultatet av prediksjonen" av vitenskapelige lover fra begynnelsen av XX th  århundre heller enn "funn" i tidligere århundrer.
Når det gjelder den "virkelige" verden og den menneskelige oppfatningen av den, fører denne tilnærmingen siden etableringen av Maxwells ligninger til relativitetsteorien . Dette begrenser den newtonske modellen til å gjelde gjenstander knyttet til en “menneskelig” romtid. Hun førte for øvrig til kjernekraft ved atomfisjon og frigjør varme som faktisk ble brukt ved metodene som ble studert siden XIX -  tallet.

I 1918 i matematikk demonstreres det at fysikk med dets lover, regler og former er uavhengig av situasjonen i "historisk" driftstid for å vise et fenomen.

Matematikk blir "  anvendt  ". Dens formulering brukes til å beskrive de eksperimentelle fenomenene som går fra "absolutt determinisme av klassisk fysikk" til "  statistisk determinisme av bølgemekanikk" (sannsynligheten som et elektron har for å være på et slikt øyeblikk på et slikt sted). Matrise matematikk bruker "tensor" og "torsor" i henhold til applikasjonen. Enten til "bølgen" som kommer fra antikken, eller til det  moderne "  energikornet " til maskinmekanisering  ; det vil si enten for bestemmelse av det tomme "feltet" eller for det relativt fulle "stoffet" av partikler (lik energi), men stort sett tomt. Vi tenker "  elektron-volt  ". Men bildet som fremdeles formidles i sinnet til hvilken materie som er gjennom århundret, er ikke forskjellig fra satellittpartikler i baner i Niels Bohrs atom  ; det er ikke det mer korrekte bildet i henhold til teorien om en "volumsky" hvis parrede elektrondråper er samtidig "  der og ikke lenger der  ".

"Elektromagnetiske" krefter er dissosiert fra tiltrekningskraften ved "tyngdekraften", det vil si samspillet mellom legemer etter deres masse, fra den minste partikkelen til den største i skapelsen.

Den elektron , George Stoney i1891navngir den og Joseph John Thomson måler den og gir massen inn1897. Det er den "minste elektriske ladningen som eksisterer i materie" som ikke lenger er en "partikkel" som i biologien. Det blir av oppdagelsene om fysikk-kjemi satt i teorien i begynnelsen av århundret ( Bohrs atom og Paulis utelukkelsesprinsipp ) mellom 1920 og 1927 til en elementær partikkel som er definert av de fire tallegenskapene med enhetsverdier. (Elektronet blir etter1970en “  lepton uten underkonstruksjon”).

Denne teorien som postulerer antimateriale der lysets fotoner har en elektrisk elektrisk ladning krever for eksperimentering av grunnleggende forskningsinstrumenter som kombinerer elektrisk felt og magnetfelt. Den første av disse er syklotronen som kan brukes mot1950, etterfulgt av de andre maskinene til "  kvantemekanikk  ". (Den første lineære partikkelakselerator 1970 ). Og det er også satt opp interferometre i institusjonelle laboratorier.

Ved den påfølgende etableringen av statistikken som gjaldt elektroner i årene 1925-30 , forøvrig førte denne forskningen om materiens konstitusjon utenfor de tradisjonelle matematiske måtene til den "atomare" kjedereaksjonen i 1942 .

Cybernetics

Vi går gjennom bruken av den kjente terskeleffekten til den matematiske bivirkningen, og deretter parallelt av beregningsmodus til datamaskinens bieffekt .

Rundt 1950 , med innføring av kybernetikk nødvendigvis ved bruk av elektriske maskiner, endret samfunnet matematikken, og "iterasjon" var avgjørende for algoritmer på en veldig generalisert måte. De matematiske funksjonene er utviklet, ofte utnyttbare i parallelliteten til maskinene mellom dem. Og elektrisitet er viktig for å utføre beregningene.

I 1955-57 byttet produsenten IBM fra rørteknologi til transistorteknologi .

Enten for " sanntids " maskiner som   håndterer fysiske ting (gjenstander eller signaler) eller for "styringsmaskiner" som arbeider med organisasjoner (selskapet med hvilken som helst struktur) og den  bestemte "  planen ".

Matematikk som en formell tale ( retorikk og metamatematikk ) ble studert filosofisk fra midten av XIX -  tallet. Den logiske filosofiske roen i det "  sanne / falske  " rommet, som oversetter " 1/0 " dikotomien til intellektuell praksis, ble allerede vurdert på 1910-tallet . I fysikk er dualiteten komplett med "gjeldende passerer / strøm går ikke". Den matematiske teorien om informasjon er nyttig satt opp i 1960 , i diskret matematikk . Og dette gir massiv tilgang til produksjon av cybernetiske maskiner.

De bruker datastrukturlogikken med fysisk boblehukommelse fra 1968, som er kombinert med elektronikken til halvledere som er loddet "i bølgen" industrielt av maskiner. Behovet for å oversette mindre grove situasjoner resulterte i implementering av uklar logikk og ikke-standard analyse i cybernetisk virkelighet fra 1990 og utover .

Matematikk som en formell diskurs er fra 1980 tilpasset den formelle overføringen av sannsynlige fysiske funn fra kvantemekanikk til hva som er behandlingen av informasjon og dens kapasitets / ytelsesbegrensninger. Ved å konstituere en automatisk logisk beregningsenhet med stående bølger eller "egenmodi" av materiesystem på atomnivå og dets elektroner med sin spinn, tar denne teknologiske transposisjonen sikte på å gå utover den elektroniske teknikken i ikke-mono-atomskala. . Og roen i det resulterende "sanne / falske" rommet i dette prosjektet forstyrres da av det som kalles "støy" (snarere enn usikkerhet eller uorden).

Metodene ( teori om orienterte eller ikke orienterte grafer , inkludert PERT fra NASA med generasjon av dataspråk 1970 ) matematiserer diagrammer som har blitt automatisert fra 1980 . "  Virtualisering av elektriske maskiner  " fra 1980-tallet dukket opp samtidig med tilkoblingsmuligheter .

Ved århundreskiftet oppstår feilen i 2000 med en anvendt matematikk som også ses i en historisk begrensning av implementeringsvarigheten uten "  sikkerhetsskader  ", så vel for selskapets elektromagnetiske minne som dets handlingsprosesser. som dessuten går foran den fremtidige insekten i året 2038 av samme art.

Elektrisk ledning

I XX th  århundre, eksperimentell vitenskap begynner tallet med etableringen i den vitenskapelige ånd av den magnetiske dual enhet av "elektron". For teoretiseringen av atomet i 1905 eksisterer "magnetonet". For fysikere av anvendt vitenskap viser elektrisitet seg å være en strøm av elektroner (en slags ideell gass for forskere ved århundreskiftet) eller en slags "strøm" av elektronhull . Denne modelleringen med "alt skjer som om" produserer den nye praktiske oppfinnelsen av kvasi-partikkelen . Den fortsetter det eldgamle temaet "positiv elektrisitet", selv om forskningen går frem på årsakene til ubalansen i kosmos av fordelingen av elementer som bærer en elektrisk ladning, et "problem" med "ubalanse" eller "asymmetri" av massene. allerede pålagt i den første tredjedelen av XIX -  tallet.

For jorden og atomene som er spesifikke for den, men også i resten av planetene, finner vi (vi ser) mange elementære partikler elektrisk ladet negativt og flerårig, og få tilsynelatende elementære partikler som er positivt ladede og dessuten veldig flyktige.

Elektronens hastighet som er gitt av spor i medier uten sammenhengende materie forveksles ikke med hastigheten på elektrisitet i faste eller flytende legemer som utgjør fysikken til kondensert materiale . Disse ledningene er laget av korn av udelelig partikkelenergi siden arbeidet med katodestrålerør i "tomme" medier fra 1897 ( Joseph John Thomson ). Men den nyttige ledningen i materie for den elektriske strømmen som kommer fra variasjonen av magnetfeltet, av det elektriske feltet eller av forskjellen i potensial oppstår i henhold til om den er direkte eller vekslende.

Med de tekniske mulighetene som ble utviklet i XIX -  tallet, forbedret forskerne eksperimentelle forhold i laboratoriet XX -  tallet, fra begynnelsen av sistnevnte: presisjonsbearbeiding av støpegods og nyttige elementer, temperaturregulering (tradisjonell varme og ny kulde ved bruk av industrialiserte kalde og eksperimentelle kalde installasjoner ). Den ohmske motstanden blir studert i henhold til omgivelsestemperaturen til elementet betraktet i henhold til dets bruk.

Den elektriske ledningen gitt av Ohms lov ble studert i begynnelsen av århundret for eksempel for utvikling av glødelamper, de ønskede varmeeffektene av elektrisitet, eller de parasittiske effektene av varme som utgjør ulemper, for å bedre kontroll av elektriske kretser i ekstreme forhold. Det var allerede det andre tilfellet så XIX th  århundre ødeleggelse av en bølge  : i 1858 at av sammenhengen USA - ved telegraf England sjøkabel der på svært store avstander informasjonen formidles av vernet på elektrisitet ble helt forvrengt og dens behandling dårlig .

Eliminasjonen av forstyrrelsen ved konvertering av elektrisk energi til uønsket strålevarme via resistivitet , resulterer i "praktisk elektrisitet" i "konvensjonell superledningsevne" lokalisert nær "  absolutt null  " datert 1900, (ingen "  tap online  "). Kvantemekanikk etablert fra 1930-tallet "demonterer" den følte siden av tilsynelatende oppnådd utopi fra  den  filosofisk perfekte " evige bevegelse " oppnådd med kulde.

Ved fremstilling av perfekte halvlederkretser, ble undersøkt med superledning ved hjelp av fysikalsk kjemi av krystallene i den andre delen av det XX th  århundre. Ved den termiske eksitasjonen gitt av elektrisitet på nivået av atom under "elektrisk felt" ( energibåndene ) oppnås den nødvendige effektiviteten: denne superledningsevnen finner bruk i vanlige ikke-utopiske miljøer, og bruker nanoteknologi .

For varmen som oppnås med fortjeneste av elektrisitet, går industriell forskning utover den enkle "elektriske motstanden" til radiatorer og "spoler", "plater" eller "kokeplater". Den hadde startet i liten skala med lysbueovnen allerede i 1890 og fortsatte industrielt siden 1900.

Fra 1922 ble den elektriske ledningen av kjemiske løsninger for studier av kjemi brukt til god bruk med polarografeanalysatoren . Kjemien til "animalsk elektrisitet" studert av elektrofysiologi er litt forsinket ledning av raske organiske sendere.

Etter forskningsarbeidet 1920-1930 ble bølgeledning etablert .

Når det gjelder effekten av det elektromagnetiske feltet som varmeenergi, har forskningen siden 1923 ført til konstruksjonen av høyfrekvente ovner, med en teori om elektromagnetisk induksjon . (Denne energien har blitt brukt veldig ofte siden til resirkulering av skrapjern og til smiing av elektroforstyrrede krympede deler).

På 1960-tallet var utviklingen av anvendt forskning som følge av bølge / partikkelteorien om resistiviteten knyttet til lyset fra halvledere vellykket. Det muliggjorde den første fasen i utviklingen av energiomdannelse av lys i fysiske sensorer (hovedsakelig nyttig i fotografering). Den andre fasen, den som teknikken installerer i den industrielle utviklede verden som en energikilde, er den rene omdannelsen av solenergiens energi til elektrisk energi. Det førte til solcellepaneler , enheter som var nyttige for satellitter i 1960, til isolerte bakkenettsteder i 1970, til bakkenettsteder som kunne kobles til nettverket i Frankrike ved vekslende utveksling av strømoverføring på 1990-tallet. Forkortelsen "ny energi" vises. i kommersielle bruksområder og det inkluderer strøm som er laget av elektroner fra denne verdsatte opprinnelsen.

Den ikke-ledningen som er nyttig for isolering av elektriske kretser ble gitt for stive materialer ved oppdagelsen av bakelitt i 1910 fulgt av melamin i 1930 og etterfulgt av polyetylen i 1933. Alkydharpikser ble solgt fra 1926 for å isolere lederne til de elektromagnetiske spolene. Mineraloljer er elektriske isolatorer, men varmeledere og kule transformatorer. PCB-oljer uten brennbarhet dukket opp i 1930 og ble brukt til 1970 i transformatorer, undertrykt for toksisitet. Den ikke-ledningen av PVC som ble oppfunnet på 1950-tallet ga det fleksible materialet som mantler de ledende materialene.

Anvendelser av elektronegenskaper

Applikasjonene som kommer fra egenskapene til elektroner er:

Elektrisitetsproduksjon og distribusjon

I XX th  århundre kraft er blitt en vare som er fullt en del av hverdagen etter første verdenskrig. De fysiske egenskapene til elektrisk strøm gjør det til et produkt som plasserer det på grensen mellom den kommersielle sektoren av objekter og servicesektoren.

Denne produksjonen bruker territoriet på en mer fremtredende måte i landskapslandskapet enn de andre sektorene i industrielle utviklingsplaner, unntatt transportsektoren. Dammene med lavt hode som omformulerer fysiognomien i vannveiene, suppleres med termiske kraftstasjoner og deres signalskorsteiner like synlige som de er symbolske for kraft.

Første verdenskrig 1914-1918 satte preg av moderne dispossisjon av den moderne væpnede styrken, der elektrisitet var veldig nyttig for kommunikasjon og teknologi. I denne sammenheng får energikildene som kan transporteres for å bevege seg og kommunisere, deres betydning i "gjenoppbyggingen" av den ferdige krigen.

Sovjetunionen erklærte på dette tidspunktet planen i 1921 om å gi alle folket strøm gjennom NEP fra overgangen fra "utelukkende statskapitalisme" til "litt kapitalisme for alle". Den økonomiske gjenopprettingsplanen til de liberale USA etter styrtet i 1929 inkluderte som et eksempel bygging av demninger av Tennessee Valley Authority for å gi alle tilgang til denne rikdommen ved å forutse den demokratiske effekten av forbruk av alle .

Alle landene planla tilgang til ulike energiressurser, enten de var tunge eller ikke, før andre verdenskrig og kvalifiserte alle mulige tilganger mellom øst og vest industrialiserte. (Og forårsaket mye av konflikten i dette).

Slutten av krigen 1939-1945 reorganiserte de økonomiske strukturene. Koblet til geografien til områdene, var konvensjonell hydraulisk elektrisitet et lokalt tema etter andre verdenskrig, som krevde befolkningsflyttinger, aktivitetsflyttinger, omfattende geografiske revisjoner i hvert land av samme orden som gjennombruddet for navigasjonskanalene fra XVII -  tallet. . Ved et industrialisert vestlig land slutter denne muligheten i tredje tredjedel av århundret. Parken som leverer konvensjonell termisk elektrisitet er satt opp i alle land for å følge utviklingen i industriell aktivitet og husholdningenes behov. “  Fredsatomet  ” ga muligheten for en energiressurs etter krigen, og satte opp atomreaktorer i sammenheng med den kalde krigen .

På det kontinentale Europa resulterte "samlingen" av problemer etter konstitusjonen av det politiske Europa i 1959 generelt i enighet om "fordeling" av ressurser. Denne spesielle produksjonen av en bestemt flyktig vare har vært en del av INSEEs prisindeks for husholdningers forbruk etter produkt i Frankrike siden 1959.

Etter at Berlinmuren kollapset og dens "dominoeffekt", blir tilgang på elektrisk energi faktisk ansett for å være viktig tilgang i omstillingsfasene i de østeuropeiske landene.

I fullstendig skille fra de relativt få religiøse posisjonene som ble etablert på tidspunktet for den praktiske igangsetting av energi- og elektrisitetsvektoren, i Vest-Europa, fra 1970-tallet og utover, ble folkelig opposisjon tydelig markert avhengig av land. Denne tvisten er differensiert, den spenner fra sammensetningen av produksjonsparken, til misbruk av posisjonering av denne energivektoren i hjemmet, til misbruk av en økonomisk posisjon som et oligopol som leverandør av industrielt forbruk, til anti-atom protest. En del av regjeringens svar vil bli kalt "  Politikken for fornybar energi  " som implementerer "rene" midler som kan brukes i et perspektiv av flytting-regionalisering etter sentralismen i etterkrigsårene. Produksjon-selvforbruk med ”  biomasse  ” er også et prosjekt fra århundreskiftet.

Med utvidelsen av det økonomiske Europa til det territoriale Europa fra 1980, på grunnlag av "  konkurranserett  " på det samme kontinentet, blir det lokale nettverket gjort tilgjengelig som et felles distribusjonsnett, og produksjonen dissosieres. Og distribusjon som handelsaktiviteter med oppgradering av europeiske direktiver av egenskapene som gir kompatibiliteten og kvaliteten på strømmen. Samtidig dissosierer vi imidlertid territoriell strukturering når det gjelder både investeringer og bygde strukturelle varer. Gassdrevet termisk elektrisitet gjør det mulig over hele verden å "utslette toppene i forbruket". De såkalte nye teknikkene (de fra solcellepaneler og vindturbiner eller havstrømmer) begynte å etablere en struktur av parker i tredje tredjedel av århundret for stabile land.

I de ustabile landene i Midt-Østen på 1980-tallet var kraftverkene som skulle etableres ved å eksportere vestens eller østens makter gjenstand for protestblokkader og stat-til-stat-forhandlinger, for "blokkpolitisk" til " politisk blokk ”.

I landene som var nye industrimakter i den siste tredjedel av århundret, fulgte byggingen av kraftstasjoner den industrielle bommen og utgjorde for det industrialiserte Vesten et middel for å eksportere utstyr, som ble kontraktlig fulgt av overføring av teknologi.

Globalt resulterer bruken av elektrisitet som en energivektor i å konstituere et "  karbonavtrykk  " for gassene som avvises av det nye kull- eller hydrokarbonparken, som tilsvarer den økende etterspørselen.

I USA på 1990-tallet ansporet Nuclear Energy Institute (institusjonens første baser i 1953) utvidelsen av flåten med atomkraftverk til verdensnivå innenfor rammen av  verdensøkonomisk “  globalisering ”.

Infrastrukturen til handelsselskaper for elektrisitet på alle kontinenter har sett utviklingen av forsamlinger hvis horisont sett i 1990 faktisk har skiftet i løpet av århundreskiftet med økologiske funn sett eller "forutsigbare", idet teknikken for sikkerhet i industriell aktivitet har blitt raffinert. . Elektrisitet har beveget seg fra en økonomisk sektor som anses å være viktig infrastruktur, en sektor som i midten av århundret er ansett som lønnsom fra et økonomisk synspunkt og / eller fra en vekstfaktor, og til slutt presenterer risiko for høy politisk. Det er en sektor som er kvalifisert for å kreve for tunge investeringer økonomisk i avhengighet av lovgivningen som følges, usikker i lønnsomhet som bare er over flere tiår etter energipolitikken .

Utvikling av nettverk med fjernproduksjon

I dette århundret, etter deres lokale konstitusjoner, blir sammenkobling av nettverk på pan-kontinentale skalaer globalt på plass for de utviklede landene. Det er effektivt i Europa i det vesteuropeiske systemet, og er til stede i det østeuropeiske systemet. Det er mindre på det amerikanske kontinentet, ikke-eksisterende på den søramerikanske ryggraden, og til og med relativt uviktig for USA mellom øst- og vestregionene. Det eksisterer ikke i Kina mellom regioner. Av flere årsaker er kraftstasjonene plassert på avstand, hovedsakelig på grunn av energiforekomster eller faren ved prosessen som brukes.

  • 1911: Første 110 kV linje  , fra Lauchhammer til Riesa i Tyskland.
  • 1923: En luftledning på 220  kV blir satt i drift for første gang i USA.
  • 1924: Byggingen begynner på en 110 kV nord-sør  luftledning som forbinder kullkraftverk i Tyskland nær Rhinen til Alpine hydrauliske kraftstasjoner. Den første delen fra Neuenahr til Rheinau er planlagt å bli forsynt med 380  kV, noe som tillater en påfølgende økning i tilgjengelig kraft (delvis igangkjøring i 1929 med 110  kV og i 1930 med 220  kV ).
  • 1932: Første 287 kV- linje  i USA fra Boulder Dam til Los Angeles.
  • 1937: Den første hydrogenkjølte turbogeneratoren tas i bruk i USA (effekt 100  MW ).
  • 1946: Nasjonalisering i Frankrike av elektrisitet og gass. Fødsel av EDF og GDF.
  • 1952: Første 380 kV linje  i Sverige fra Harsprånget til Hallsberg .
  • 1960: Første 525 kV- linje  i Sovjetunionen, fra Moskva til Volgograd.
  • 1965: Første 735 kV- linje  , i Quebec, fra Montreal til Manicouagan .
  • 1967: Tilkobling til nettverket til verdens første tidevannskraftverk (240  MW ) som ligger ved elvemunningen i Rance France .
  • 1967: De veldig høye spenningsnettene (380  kV ) i Frankrike, Forbundsrepublikken Tyskland og Sveits er sammenkoblet for første gang i Laufenburg .
  • 1983: Igangkjøring av det første store vindkraftverket i Growian nær Brunsbüttel Tyskland (rotor 100  m i diameter; nedleggelse i 1986 på grunn av materielle problemer).
  • 1989: En 1150 kV veldig høyspenningsledning  forbinder Ural og Schlesien .

Dens "bemerkelsesverdige" sektorer:

Geotermisk energi

  • 1904: første produksjon av elektrisitet med geotermisk energi i Italia, uten oppfølging.
  • 1960-tallet: start av industriell utvikling på de aktuelle stedene.
  • 1990-tallet: elektrisitet, hovedsakelig geotermisk energi på Island .

Kjernekraft, en ny termisk produksjon i det 20. århundre  :

  • 1951: 20. desember er verdens første atomkraftverk i drift. Dette er Experimental Breeder Reactor I (EBR-I), bygget på Idaho National Laboratory i USA. Effekten er noen hundre watt.
  • 1955: I England, kommersiell drift av det første atomkraftverket i Europa (9  MW ) ved Calder Hall .
  • 1974: I Frankrike bygges to PWR-enheter (900  MW ) per år etter oljesjokket i 1974. De etterfølger UNGG fra 1950-60 og går foran EPR fra 1990-2000.
Hendelser og ulykker

  • 1965: “Black-out”: 9. november gikk New York City, USA 13 timer uten strøm etter at lynet traff en linje på 345  kV .
  • 1978: En alvorlig hendelse inntreffer på atomkraftverket Three Mile Island nær Harrisburg USA (uten konsekvenser for miljøet).
  • 1986: en alvorlig ulykke inntreffer i Tsjernobyl kjernekraftverk Republikken Ukraina.
  • 1998 oppstod en alvorlig systemhendelse i 1998 i New Zealand  (in) i Nordøya og Sørøya-leddet i New Zealand ved å aldre kabler, og slo ut strømmen i 66 dager Auckland .
  • 1999: I Frankrike og Tyskland skader en storm i desember distribusjonsnettet, en annen storm som etterfølger den ødelegger resten av Frankrike (i sør) og Sveits. Mer enn 3 millioner franskmenn er fratatt strøm.

Generelle anvendelser av elektrisitet

Generalisering av bruk av elektrisitet

Ingeniør basert elektrisitet utvikler XX th  århundre:

  • 1887  : François Borel , sveitsisk ingeniør, designer den første trefasede induksjonsmåleren.
  • 1893  : første trefasede transmisjonslinje i USA i California, 12  km , ved 2,3  kV .
  • 1907  : “Rectigraph”, et amerikansk selskap markedsfører den første kopimaskinen.
  • 1908  : Édouard Belin oppfinner belinografen for fjernsending av fotografier, i 1920 foregår overføring via radio.
  • 1920-tallet  : sterk elektrisk ekspansjon , som tillater et nettverk av territoriet i de store industrilandene.
  • 1930-tallet  : Utbredt elektrisk gjerde som ble brukt til å kontrollere storfe i USA med patenter fra David H. Wilson i 1886 - 1891 (det første elektriske gjerdet som det eksisterte i 1888 i Texas).
    Fra 1932 begynte hydraulisk kraft for å bli produsert av tilløpsrør av "høytrykks", som ble tilsatt til den for run-of-elv turbiner som i tradisjonen.
    Fra 1930 erstattet vekselstrøm likerettere likestrøm "dynamoer" for spørsmål om linjeeffektivitet og nettverksoppsett.
    I Frankrike ble det i 1935 innført en forpliktelse til å gjenforene metallkroppene til elektriske maskiner til "  jord  " for spenninger over 150 volt.
  • 1970-tallet  : generalisering av roboter på produksjonslinjer, etter 1961-prøven av " Unimate " ved GM USA.

Bruk av strøm til noe annet enn ingeniørarbeid:

  • 1915  : Oppfinnelse av det første blodtrykkssporingsinstrumentet som fører til respiratorisk polygraf for helse, og fører utenfor Europa til den rettslige løgnedetektoren (i 1938 ).
  • 1960  : Bruk av strekkoden for telling av vogner i USA, 1970-tallet bruk i massedistribusjon.
Strøm inn i bygninger

Etter vann og gass får bygningen strøm i alle etasjer. Byggefirmaer diversifiserer. De installerer de elektriske kretsene og bruker litt etter litt å produsere bygningene til de elektriske midlene i løpet av XX E  århundre.

Etter den grunnleggende bruken av elektrisk belysning i bygninger for å erstatte eksplosiv gass fra 1880,  bringes "  elektromotorisk kraft  " og "  husholdningsstrøm " direkte eller vekselvis av forskjellige spenninger til fabrikker og verksteder. Håndverkere samt kontor- og boligbygg i vestlige land. . Tariffene for elselskapene tar hensyn til markedet og integrerer motelektromotorisk kraft i det.

Den elektriske ledningen til bygningene gjøres hovedsakelig i synlige deler på vegger og tak, og i starten har kretsen bare håndtak, "strømkontaktorer" (brytere) og "sikringer" strømbrytere. Kablene som ble brukt siden 1900-tallet er isolert med tekstil belagt med gummi og tjære, de kan vris. En god del av krafttransmisjonsremmer til maskinene i fabrikker er eliminert ved innføring av elektriske motorer. I tillegg til den luksuriøse bruken av telefonen til eksterne samtaler, brukes “elektrisk kraft” i hjemmene. Stikkontakten "stikkontakt" dukket opp rundt 1910. Vendepunktet for moderne design i 1930 førte "elektrisk panel" inn i hjemmet da det hadde vært til stede på verksteder siden århundreskiftet. Vi skiller deretter hva som er en del av den elektriske kretsen som er elektrikerens kompetanse, fra hva som er ansvaret for beboeren i lokalet. De "  brølende tjueårene  " er historisk et symbol på sterk økonomisk vekst med begynnelsen på en levende kunst som bryter med fortiden av "blomstrer". Fra den tiden tok arkitekturen til de nye bygningene hensyn til de forskjellige elementene i komfort som ble gitt av elektrisk energi.

I 1926 begynte den tyske "sosiale boligen" med laboratoriekjøkkenet for første gang å integrere møbler i den bygde arkitekturen (betongbunn for lave elementer). Skyskrapere pålegger pumper for løfting av vann, elektriske heiser og fjerner tradisjonelle kullfyrte skorsteiner.

I bygningen blir etterbehandlingen viktig i håndteringen av "væsker", en "kunnskap" som ingeniørene har, for vannforsyningen og evakueringen, for sentralvarme (med elektrisk "sirkulator"), for luft og utvinning. Denne teknikken har blitt vanlig i vanlige hverdagssituasjoner siden andre verdenskrig med det industrialiserte samfunnet.

Elektrisitet er derfor en del av de "elektriske begrensningene" i planene for arbeid utarbeidet med "målingene" av bygningen.

Rom defineres av deres bruk. Ledningsstiene er ikke lenger synlige i hjemmet.

For kontorer i 1960 er oppfinnelsen av falske tak med kabelkanaler (med PVC-isolasjon introdusert i 1950) i tråd med den nye tertiære økonomien som taler for modularitet for sine lokaler.

Fra 1960 avslørte introduksjonen av kybernetikk det "falske gulvet" og begrensningene i rene rom som er spesifikke for datamaskiner som ikke tåler støv og røyk. Disse områdene vil bli brutt ned i industrielle rene rom.

Det "helelektriske huset" med oppvarming med sporadiske elektriske radiatorer uten treghet dukket opp i Frankrike i 1970 etter det første oljesjokket. Tester utføres med elektriske motstandsvarmeplater (grunnvarme) i store bygninger.

I 1970 ble luftkvaliteten opprettholdt i fabrikker som ble solgt nøkkelferdige og bygget for eksport; de er en merkevarebildearkitektur for selskaper.

Og de gjengir forestillingen om " Corbusean  " -arkitekturen  til den sentrale blokken av sanitærrom der elektrisitet er middel til belysning; "sanitetsblokken" har blitt et prefabrikkert objekt og plassert under det store arbeidet.
Elektrisitet brukes til å ventilere og noen ganger evakuere kloakken.
Hygiene på sykehus krever bruk av klimaanlegg med høy luftstrøm.

Fra 1975, i Europa, fant "kontrollert mekanisk ventilasjon" sted i bygårder; innretningene erstatter naturlig utvinning av kjøkken og bad med kanaler og busker (røykavsugere ble brukt i verksteder som respekterte yrkeshygienestandarder).

Fra 1980-tallet, i Europa, var klimaanlegg en "gratis" komfort (tilgjengelig i henhold til eiendomsutviklingsplaner) for boliger; kalde / varme "varmepumper" er også på plass.

Fra 1980-tallet og utover brukte motellarkitekturen, boligskyskrapere, stasjoner og luftterminaler generelt konseptet med den tilkoblede "blokken" som var prefabrikert med behovet for elektrisitet.

På slutten av århundret var vannløftepumper for kjellere et mulig alternativ til den tradisjonelle forpliktelsen til å bygge i områder som naturlig aldri var utsatt for flom: områder ble erklært urbanisert med denne teknikken.

De normative territoriale myndighetene definerer menneskers evner til å gjøre og oppfordrer dem til å handle i henhold til planene sine. I industriland defineres nye jobber innen elektrisitet. De internasjonale kommisjonene forhandler om standardene , de er laget med tanke på masseproduksjon av elementer med materialer ledsaget av sikkerhetsprosedyrer; dette tilsvarer lokalt eksisterende sosiale begrensninger som varierer fra land til land. De internasjonale elektrotekniske kommisjonene har eksistert siden 1906; de prøver å gjøre lokal praksis økonomisk brukbar for flest mulig (kompatibel). I Europa siden 1950 har ledningsnett for bygninger blitt erklært "kompatible" (tillatt i henhold til regelverket, og i Frankrike inkluderer byggeproduksjonssystemet DTUer om elektrisitet.

Den Elektrisitet Fairy kommer hjem

Elektrisitet og helse

På begynnelsen av XX th  århundre fordelene-ulempene ved bruk av elektrisitet rapport om helse kan bare være "ikke-standard" siden normalisering referansene ikke eksisterte. Beviset på farene ved elektrisitet var for befolkningen i rekken av gamle frykt for lyn som hadde blitt studert sent XIX th  århundre av dens effekter på dyr ( elektrosjokk ) og ble brukt i "  krig av strømmene  “startet da. Dette aspektet av effektene av lyn elektrisitet i naturen har tatt medisinsk spesialitet på slutten av XX th  århundre. Men ved å utfordre denne menneskeskapte energivektoren har mer generell tilgang til elektrisitet gjort det mulig, avhengig av land, å definere sikkerhetskonvensjonene angående elektrisitet og effekten av elektriske apparater. Vi standardiserer konstruerbarheten til bygninger i nærheten av høyspentledninger, bruk av høy og lav spenning, jording og jording av tilkoblede gjenstander. Forbudet mot bruk av røntgenmaskiner i handel ble etablert fra midten av århundret. Rundt midten av århundret allerede vil "våtromene" til bygninger bli konstruert med elektriske sikkerhetsgrenser definert av standarder og de isolerte "barberhøvelkontaktene" vil bli definert .

Siden etableringen av "  sosiale trygghets  " -systemer i vestlige land av ren økonomisk liberalisme har " helse ikke kan telles" vært et slagord som ble etablert på lenge. Den daglige komforten til mennesker er også en faktor som tas i betraktning med varer som markedsføres på midten av århundret. I forbrukersamfunnets psykologi, i en periode med "all plast", blir allmennheten "frigjort" fra begrensninger, blant annet gjennom bruk av gjenstander som inneholder elektrisitet og elektronikk, og så videre.

Fra slutten av århundret ble offentlighetens bekymring for effekten av elektromagnetisk stråling generelt tatt i betraktning: både i sykehusrom for behandlede pasienter og deres følge og i hverdagen med studiet av effekten av intensiv bruk av mobiltelefoner, for eksempel. Bruk av elektrisitet i samfunnet har spesielt forstyrret kroppen gjennom ubegrenset elektrisk lys (bruk i dyreavl), ved muligheten for nattarbeid for mennesker i et industrisamfunn. Ved evnen til å måle på slutten av århundret med verktøy for helsestatistikk og verktøy for å bestemme organismenes rytmer , etableres i Vesten en forebyggende helse "standard" for livet (så vel for perioder med våkenhet enn søvn) . Og samtidig blir det gjort en sammenligning av bidragene mellom de forskjellige medisinene (i henhold til kulturene: en tilnærming i forlengelse av "  Åndens filosofi og det psykosomatiske  ").

Under hele XX th  århundre, vestlig medisin som gjør en dyptgripende endring i sin vitenskap. Bestemmelsen av helseforstyrrelser økes ved medisinsk avbildning , en oppfatning av synligheten til "lidelsen" hos "  pasienten  " som ble startet i XIX -  tallet av leger som bruker intenst lys.

Elektrisitet er en ressurs som skal brukes til diagnose, som globalt har blitt en mindre invasiv teknikk med nye måter å undersøke på. Signalene som er elektriske blir målt, de gir mengder evaluert i referanser som er etablert over tid og tillater menneskelig "god dømmekraft". Eller de gir ved syntese (matematisk prosess) tolkerbare bilder med falske farger . " Fysiologisk  " elektrisitet  studeres for både bevegelser og opplevelser. Elektrisitet brukes i helbredelsesteknikken enten direkte på kroppen og nervesystemet, og blir dermed sammen med "animalsk elektrisitet", eller ved bruk i implanterte maskiner og eksterne legemidler.

Slutten av århundret: begynnelsen av bruken av "virtualisering" av datamaskiner for å lære medisinske prosedyrer i innledende opplæring for nytt utstyr eller i tilleggsopplæring .

Elektronisk episk

Ordet "elektronisk" ble laget på 1920-tallet for å skille i praksis og teori fra det vanlige enkle begrepet "elektrisk", dvs. "å gjøre med elektrisitet  ".

Adjektivet "elektronisk" betegner generelt hva som er "relatert til elektronet  " og dets interaksjoner på atomnivå og deres iboende attraktive krefter . I bruk kan den "  elektroniske kretsen  " skilles fra den "  elektriske kretsen  " bare fordi elektronikk - opprinnelig en vitenskapelig teori og som har blitt en produksjonsindustri - gir regulerte strøm "utganger" og / eller en elektrisk spenning regulert i "masken av kretsen "med hensyn til den enkle elektriske kretsen av elektrisitet preget av en mer eller mindre konstant eller til og med" vekslende "spenning. Elektroniske kretsløp er kretser der direkte eller vekslende elektrisitet "sirkulerer" og hvis konfigurasjoner over tid i en produksjon av en geometrisk størrelse mer og mer presses mot litenhet, assosiert med en "logisk størrelse" som blir stadig større, dominerende på slutten av århundret. ( Operasjonsforsterkeren tillot "elektrifisert" matematikk å eksistere i datamaskiner). Disse kretsene er studert i henhold til elektrokinetikk , den første loven er den som ble etablert matematisk av Georg Ohm i 1827. Wheatstone-broen fra 1833 i denne forstand er en av de første elektroniske kretsene.

Historisk

I 1817 oppdaget far René Just Haüy den piezoelektriske effekten. Den ble fulgt i 1880 av Pierre og Jacques Curie som gjorde den første laboratoriedemonstrasjonen av den "direkte piezoelektriske effekten" (deformasjonen av materialet gir en elektrisk ladning).

Den fotoelektriske effekten ble bemerket i 1839 av effekten av lys på elektrolyse av Antoine Becquerel . I 1887 opptrådte Heinrich Hertz med en buelampe og to metallgjenstander under elektrisk motorsag. I 1899 oversetter Joseph John Thomson , Nobelprisvinneren, den fotoelektriske effekten med et "elektronutslipp" med andre ord et "elektronisk utslipp".

Halvlederkrystaller ble oppdaget i 1874 av Karl Ferdinand Braun Nobelpris, og den bruker praktisk bruk som ikke krever annen kraft i den første radiomottakeren i Galena i 1906. Krystallen konverterer radiofrekvensenergi som lovene til Maxwell og Herz i elektrisk energi, selv forvandlet til mekanisk energi og til slutt gjenopprettet til lydenergi.

Opptakten til oppdagelsene om praktisk elektronikk kan dateres til 1873, da Frederick Guthrie oppdaget termoelektrisitet og mer presist termoionisk utslipp . Denne effekten blir bekreftet av forskjellige verk JWHittorf , Thomas Edison , Owen Richardson og implementert av John Ambrose Fleming med oppfinnelsen av den termioniske dioden, det første elektronrøret i 1904. Endring av bruksdimensjonen av Lee de Forest i 1906 ved innføring av "nåværende forsterker" -lampen, trioden med metallrist.

Den termioniske dioden var begynnelsen på en overflod av oppfinnelser og forbedringer, med nye elektronrør . De er ofte trivielt navngitt "vakuum-rør", eller ganske enkelt "lamper", alle disse objektene lettere gjennom den første halvdel av det XX th  tallet etablering av praktiske anvendelser av visse elektriske fenomener, så som radiobølger .

Blant derivatene av "elektronrøret", må vi nevne katodestrålerøret , som var opprinnelsen til fjernsynet i 1925. Det ble tidligere studert i oscilloskopet som en erstatning for konvensjonelle optiske lysskanningssystemer, så vel som for mange enheter for måling og overvåking av elektriske og elektroniske signaler , oscilloskoper , skjermer , dataterminaler , etc. Og generelt tillot elektronikk behandling så vel som visning av elektriske og elektromagnetiske signaler .

Den første virkelige bruken av piezoelektrisitetsfunn sent på XIX -  tallet var ekkoloddet utviklet av Paul Langevin og hans samarbeidspartnere under andre verdenskrig fra 1914 til 1918. Siden da har denne effekten ikke opphørt å bli studert, så vel som den "inverse piezoelektriske effekten" (den elektriske ladningen som påføres materialet deformerer den). Dette har gitt flere applikasjoner i sensorer og svingere . Men hovedsakelig for elektronikk med integrert logikk ga dette " klokkene " fra 1950 ( resonatorer ) til sekvenser , inkludert de i mikroprogrammering, dukket opp på 1970-tallet etter oppfinnelsen av integrerte kretser av elektroniske transistorer.

Historien om det midterste lave strømforbruket i det elektroniske XX -  tallet

Arbeid med halvledere resulterer i fremstilling av materiale med en "  dopet krystall  " -struktur av urenheter, som får det til å presentere elektroniske kryss  ; de gjør krystallet til en asymmetrisk leder. Som et resultat av dette ble transistoren oppfunnet23. desember 1947av amerikanerne John Bardeen , William Shockley og Walter Brattain , forskere fra Bell Telephone-selskapet. Disse forskerne mottok Nobelprisen i fysikk for denne oppfinnelsen i 1956. I 1958 ble den monolitiske integrerte kretsen oppfunnet . De første bærbare radiosendermottakerne ble til og med, ved sammenslåing, kalt transistorstasjoner og deretter ganske enkelt "  transistorer  ".

Fra 1970-tallet har transistorer blitt elektroniske komponenter som nesten helt har fortrengt elektroniske rør , bortsett fra veldig spesifikke applikasjoner. I løpet av den samme periode, kondensatorer blir elektrokjemiske kondensatorer “” og forenkle installasjonen av “  diskrete komponenter  ” (single-funksjon diskontinuerlige) på “  elektroniske kort  ”.

Bruken av halvledere fra 1950 gjorde dem til en produksjonssektor (elektroniske komponenter) med høyteknologiske sentre i USA, Japan og etter 1980 en distribusjon i den industrielle verden. Den andre produksjonslinjen var "  kontakter  ", som gjennom standardene som ble brukt for kontakter og strømmer, var et av midlene for å "sikre" den økonomiske veksten i hver industrielle pol av elektronikk.

På et halvt århundre har "elektroniske kort" blitt "elektroniske moduler". Fordi det "elektroniske kortet" endrer mening med mikroprosessorminnekortet til Roland Moreno i 1974, som i 1977 ble av Jürgen Dethloff minnekortet som varsler "  SIM-kortet  " for mobiltelefoni (GSM) i 1987 og også av "banken" kort "generalisert i 1992.

Etter 1980 blir "elektronisk" brukt i en tilpasning av betydningen til det som inneholder "digitalisert informasjon".

I den tekniske bevegelsen som startet i 1958 med "datamaskiner for alle" med transistorer, kalles katalogen som har eksistert siden 1983 i Frankrike ved hjelp av elektrisitet.

Store utviklingstrekk

Utviklingen til den originale transistoren som starter fra signalbehandlingen skjer med digital teknologi. Mangfoldet av kraft som kreves gir veldig varierte formuleringer, det samme gjør innstillingen i krets med en logikk av automat. Dette vil føre i andre halvdel av XX th  århundre i to aspekter:

  • stadig dypere miniatyrisering og integrering inkludert opp til den interne digitaliserte kontrollogikken, som vil muliggjøre prestasjoner når det gjelder datakraft og kommunikasjonskapasitet til elektroniske enheter; det vil modellere overgangen til XXI th  århundre som en periode med grenseløs kommunikasjon, noe som gir århundre av informasjon overflod;
  • en evne til å behandle elektrisitet som en energivektor (sterke strømmer) uten elektromekaniske midler, slik som de som ble oppfunnet i XIX -  tallet: elektromagneter til elementer eller Joule-effekten (skapt av bimetall og reostater ). Kontrollmekanismen erstattes av kraftelektronikken som tillater alle funksjonene til det mekaniske objektet.
Bruksområder

Det elektriske gjelder daglig i transportverdenen og omegn for mennesker fra sensorer og elektroniske sensorer som modulerer den elektriske kraften.

Den elektro produserer elektronikk styre laveffekts elektronisk prosess eller sterk strøm i stedet plottere bevegelser elektro .

Elektronikk begynte å assosiere seg med det biologiske gjennom sin "tverrgående" studie av elektromagnetiske effekter (som ga flytende krystaller grunnlaget for visse elektroniske skjermer fra 1975).

Fra 1990 er berøringsskjermer til stede i fabrikker og stasjoner, og påfølgende plasmaskjermer blir referert til som "high definition (image)" med sin nye pikselmodellering som er fremherskende også innen digital kunst. , Moderne globalisert plastkunst.

Selv inter-planetarisk rom ble erobret fra 1959 med moderne elektronikk. En kohort av sivile og militære satellitter flyter over hodene på oss og leverer flere tjenester i 2016: grenseløs radiokommunikasjon, kringkasting av TV-programmer, presis posisjoneringssystem ( GPS ), overvåking og observasjon av planeten vår, eksperimentering i nødssituasjoner. Vektløshet og til og med observasjon av vår universet uten filteret fra atmosfæren .

Og i motsetning til i den endring av dimensjonen i forhold til menneske og hans merkbar univers, på samme tid, fra 1950, er uendelig små studeres ved den elektroniske nivå ved hjelp av elektron (elektronmikroskop ). Anvendelsen av de fysisk-kjemiske egenskapene til atomet og elektronene som man påfører eller som man river bort fra saken, gir forskjellige produkter, forskjellige fabrikasjoner, og også forskjellige forklaringer på stoffets sammensetning og alder. Faktisk observert.

Belysning

Den pære vil forbli den mest brukte i lysteknologi lamper elektrisk hele XX th  århundre etter drivstoff lamper av forrige århundre. Avhengig av hvilken kraft som kreves, erstatter den den for sterke lysbuelampen . Den glødelampe ble oppfunnet av Edison og Swan . Og patentet ble kjøpt for sin virksomhet i Europa av AEG for å gjøre Berlin til en megalopolis (kallenavn "Elektropolis") fra 1882 og ha det første urbane lysnettverket i verden i størrelse og kvalitet. Denne glødelampen vil bli avslått i utallige versjoner for belysning, så vel som individuell, industriell, bil, bærbar som offentlig i løpet av XX E  århundre.

Lysstoffrøret som er et resultat av studiet av stråling i begynnelsen av århundret og deres innvirkning på salter, vil dette "kalde lyset" fra 1930-tallet lykkes med å avskaffe glødelamper for belysningsbruk i industrielle og kommersielle lokaler. Eller kontor fra studiet av belysning og kostnadene. Det vil begynne å bli brukt til offentlig belysning av lokalene og i industribedriftene, "lysrøret" har for ham en høyere ytelse, en veldig lang levetid og mot ham en ganske gjennomsnittlig estetikk i bassengene, et dårlig synlig spekter. , en blinkende strobe, gjenværende elektromagnetisk støy. (Dette gjør det vanskelig å integrere i komfortable rom).

Fra 1930-tallet modnet teknologien for høytrykksutladningslampe, og takket være den overlegne ytelsen ble utladningslamper mye brukt fra 1970 til offentlig belysning og veldig store rom (stadioner, monumenter).

Siden 1970-tallet har en annen teknologi, den lysemitterende dioden, gitt små, flerfargede punktkilder til belysning. Lysdiodene vil være XX th  tallet i hovedsak brukt til signale automatisering og maskiner. (Fra 1980-tallet og utover utgjorde bildene deres reklamepaneler med bevegelige bilder, grunnlaget for store utvendige "videoskjermer" som deretter ble integrert nesten overalt i den moderne modellen til de markerte hovedstedene som hadde reklame og opplyste rulleaviser.).

Fra 1975 ble kunstig lys som belyste et rom, en vitenskap studert av byingeniører og forsyningsselskaper, og bygde deretter ingeniører på delegasjon fra arkitekter, hovedsakelig for bedrifter (og spesielt kjøpesentre). Og til slutt fra 1980 tok dekoratørene i arkitektur over.

1980-tallet var en periode med miniatyrisering av lysrør laget til størrelsen på glødelamper , kompakte lysrør . De tillater således delvis økonomisk "erobring" av private hjem i henhold til organisasjonsplanene til europeiske stater for økologisk energisparing.

Fra 1990 vises jobben som lysdesigner for den "daglige rammen".

Transport

Guidet transport, Offentlig transport og andre

På slutten av XIX th  -tallet , begynnelsen av XX th  århundre store byer i Paris , London , New York og mange andre, har et stort behov for å transportere pålitelig og rask. De ingeniører og økonomisk innlate seg på produksjon linjer underground ofte underjordiske, noen ganger Airlines (jordiske jernbane). Der gir trekkraften til elektriske motorer forbundet med elektrisk belysning og elektrisk signalering en offentlig tjeneste , som andre energikilder som kull og gass ikke klarer å oppnå uten enorm ulempe.

På overflaten, "når det ikke er mulig å grave av forskjellige årsaker", elektriske trikkelinjer eller enda mer håndterbare trolleybusser , for områder med vanskelig tilgang, tilbyr massetransporttjenester takket være strømmen og energien som transporteres langs elven. fortau av bygater.

Mellom byer bytter jernbanen , som utelukkende drives av dampmotoren i de fleste tilfeller i industriland, også til strøm i de samme landene. Takket være det enestående forholdet mellom vekt og kraft mellom elektriske lokomotiver og den relativt enkle å legge strømledninger til den eksisterende infrastrukturen.
På slutten av dette århundret vil TGV høyhastighetstog med marsjfart på rundt 300  km / t kunne konkurrere med kortdistanseflyselskaper.

I bygninger og store infrastrukturer har det utviklet seg en lokal bruk av transport drevet av elektrisitet: fortau og transportbånd , rulletrapper og heiser som har en fast ramme. Noen av industritruckene i fabrikken, der også kranene er plassert , blir guidet.
Legg merke til andre vogner som ikke er veiledede kjøretøy: i stasjoner for håndtering av bagasje, i markedsstasjoner og i fabrikker for håndtering av paller.
Denne transporten over veldig korte avstander utgjør en ”markedsnisje”.

Veitransport

Til tross for bemerkelsesverdige gjennombrudd innen veiledet offentlig transport , har ikke elektrisitet fortrengt alle andre energikilder på grunn av utilstrekkelige fremskritt innen lagringssystemer for elektrisitet og energidistribusjonsnettet.

Den batteri eller batterier er gjenstand for stadige forskning gjennom de to siste århundrene, har de relativt ladelagringskondensatorer av ikke endret størrelse skala. De siste litiumbaserte teknologiene fra århundreskiftet bruker sjeldne metaller som er tilgjengelige i begrensede mengder , selv om de har betydelig mer fordelaktig kapasitetsvekt og volumforhold .

Elektrisitet var en nødvendig forutsetning for eksistensen av gnisttenningsmotoren , den ga økt komfort av "  starteren  ", noe sikkerhet med "  blinklysene  " og belysning med "  frontlysene  " fra begynnelsen av århundret innen biltransport. Elektrisitet som trekksenergi tar en liten plass i veitransport , individuell eller kollektiv, hovedsakelig med hybridbiler (forbrenningsmotor, elektrisk motor) på slutten av århundret.

De kjøretøyene til spesielt "all elektrisk" eller "oppladbare" er begrenset til små forskyvninger, med flere fordeler: svært lite forurensning direkte, lave driftskostnader og høy fleksibilitet i bruk i byen. Men ulempene med vekt, kostnader for akkumulatorer for kjøp frem til slutten av XX th  århundre og deres obligatorisk endring (noen få år av livet ), for ikke å nevne behovet for nesten daglig rask lading (og dermed forpliktelse å ha en ladepunkt i stedet for lagring) er begrensninger som frata mange potensielle kjøpere XX th  århundre.

Merk bedriftens fangenskap flåter av søppel samling kjøretøy ved århundreskiftet og melke levering lastebiler i England.

Til tross for den utmerkede effektiviteten til elektriske motorer mellom 80 og 95%, krever kjøretøyets bevegelse en mengde energi som er proporsjonal med behovet for bevegelse. Det sammenlignes vanligvis med oppvarmingsbehovet i hjemmet. Elektrifisering av ikke-ledede transportmidler for enkeltpersoner og bedrifter til XX -  tallet skjedde ikke; det er underordnet en infrastruktur pålitelig kontinuerlig tilførsel (guidet transport) eller av samme størrelsesorden som den for tilførsel av brensel utviklet i løpet av den XX th  -tallet; dette ble foretrukket av økonomiske årsaker så vel som for strategien for militær "uavhengighet" og den økonomiske utviklingen av de aktuelle statene.

Elektriske kjøretøy

  • perioden 1900 en av tre biler er elektrisk, inkludert drosjer.
  • 1910 første taubane ved “Société du Funiculaire Aérien de l'Aiguille du Midi-Mont Blanc” (fransk).
  • 1917 første Yale og Clark gaffeltrucker i USA.
  • 1918 Yale-Fenwick i Frankrike.
  • periode 1920 oppgivelse av forskning på elbiler ved "Nasjonalt kontor for vitenskapelig, industriell, landbruks- og oppfinnelsesforskning" i Frankrike.
  • 1930-perioden i Paris samler de første elektriske søppelbilene søppel.
  • 1950 første elektriske rullestol (Canada) av Dr. George Johann Klein.
  • 1955 første Nautilus atomubåt (amerikansk).
  • 1957 første sivile isbryter "Lenin" (russisk).
  • 1962 første kjernefysiske hangarskip fra Enterprise (amerikansk).
  • (1999 første franske kjernefysiske hangarskip "Charles De Gaulle").

Kommunikasjon

På begynnelsen av XX th  Century telefon kommunikasjon utvikler optimalisere nettverk: bruk av telenett automatisk elektro i Frankrike i Nice i 1913 Erstatter damene på telefonen denne telefonsentralen. Børsene over hele verden vil være automatiske, med varierende hastighet på transformasjon.

Transporten av datadata gjøres av det elektriske telefonnettverket fra 1960-tallet. Pakkeomkobling som begynner å erstatte telexet fra 1946 med overføring av skriftlige tegn (kodet, ikke fotografert) i 1972 kalles Arpanet , effektiv start av Internett .

Fra 1975 i Frankrike vil de elektromekaniske sentrene bli transformert til semi-elektroniske og deretter elektroniske sentre (og lokalene gjenbrukes).

Fra 1980-tallet kom konkurransen om elektrisitet til transport av "stemmebildedata" -informasjon på lang avstand: optisk fiber bruker lys til å overføre med en hastighet som er mye høyere enn kobberkabler som strømmer. Videre utvikling av denne teknologien vil bare bekrefte denne overlegenheten. Alle ubåter og underjordiske langdistanse digitale dataoverføringskabler vil nå være laget av optiske fibre i stedet for ledninger laget av elektrisk ledende materialer.

På begynnelsen av århundret vil mange forskere og ingeniører Édouard Branly , Guglielmo Marconi , Camille Tissot , Gustave Ferrié og mange andre studere de elektromagnetiske bølgene som Hertz oppdaget . De oppfinne og utvikle enheter til sender og mottar radio stadig mer effektiv gjennom XX th  århundre .

De elektromagnetiske bølgene er grunnlaget for den trådløse telegrafen , radiosendingen av fjernsynet og selvfølgelig mobiltelefonen i dag.

På slutten av XX th  århundre telegraf, samt analog radio har gått ut av bruk, bare amatørradio og amatør sjømenn som fortsatt bruker tradisjonelle radiosending systemer, en transceiver er analog fortsatt til stede på fartøyene, men i nøds radio. Av hensyn til konfidensialitet av kommunikasjon, har de blitt fortrengt av sine digitale ekvivalenter, som, selv om de fremdeles bruker radiobølger, har blitt gjort sikre og gjort mer pålitelige.

Industriell produksjon

Elektrisitet gjelder følgende sektorer (bortsett fra produksjon relatert til kraftledninger og elektriske apparater og maskiner som er relatert til belysning, energi og kommunikasjon):

Elektrisitetsmekanisering av industriproduksjon

Fra 1600 i teknikkens historie foregår mekanisering i fabrikker hvor man finner mekaniske handler. De forvandles til planter i teknikken fra XIX -  tallet . Deres energi er først vann med turbinene som erstatter hjulene, deretter damp og Watt-systemet. Men de midler som benyttes for å bringe den kraft som var hydrauliske systemer, trykkluftsystemer og hydro-pneumatiske kretser og oleo-pneumatisk mye som de elektriske kretser i historien av teknologien på det XX th  århundre . Mekanisering med elektrisitet betyr at maskiner er effektiv siden begynnelsen av XX th  århundre.
Mekanisering - automatisering er i andre del av århundret erklært som en "økonomisk nødvendighet" av systemiseringen av produksjonen .

  • 1900 maskinverktøy og produksjonsbenker for metallbaserte produksjoner med fjerning av materiale eller tilførsel av materiale med såkalte "gnist" (elektriske) maskiner eller maskiner som praktiserer varm eller kald mekanisk deformasjon.
  • 1922 elektrisk skrutrekker, spesialisert arbeiderverktøy.
  • 1924 start av overføringsmaskinsystemet med varierte maskineringsfunksjoner som skal justeres av en profesjonell arbeider (kalt "høyt kvalifisert" i Frankrike).
  • 1950 elektroteknisk programmeringsbåndsystem for maskinverktøyet med en arbeider instruert om å respektere produksjonssyklusen. Spesielt på maskinverktøyet for enhetsproduksjon ved elektroerosjon av nøyaktig formede metalldeler.
  • 1961 " Unimate " automat på en produksjonslinje ved GM USA inkludert elektronikk etablert av metoder prosjektering .
  • 1970-tallet: Begynnelsen på produksjonslinjeautomater som imiterer (anglisisme: emulering ) av menneskelige bevegelser.
  • 1980 CNC maskinverktøy med datasystem og operatør.
  • 1980-tallets robotisering av fabrikklagre i en "just-in-time" forsyning av samlebånd, deretter senere lager av ferdigvareselgere.
  • 1990-tallet industriell bruk i laserproduksjonslinje for presis skjæring eller sveising av myke eller stive, metalliske eller organiske laminerte materialer, tidligere tynne og tykke ved bruk av kraftelektronikk .
  • 2000-tallet produksjon emballasje robot med produkt anerkjennelse i ulike produksjons kontinuerlig strømnings foretak (inkludert craft).

Elektrisitet i art

Arkitektur og urbanisme.

Fra 1880-tallet fortsatte arkitekturen i byene med elektrisitet det som hadde blitt startet i opplysningstiden med "brannpotter" og "gallerier": Salongene er tent, enten det er utstillinger eller demonstrasjoner, morsomme eller vitenskapelige. I "Happiness and Abundance" -fasilitetene til "  Belle Époque  " er ikke elektrisk belysning lenger reservert for eksteriør ved sin produksjon av lysbuen, den er integrert i både eksteriør og interiørarkitektur av lyspæren, det resulterer både i dens aspekter av kommersielt nedslagsfelt for varehus , luksushoteller , dets nyttige hygienistiske sider på steder av liv og dets banale eller prangende kunstneriske side .

I perioden med installasjon av kraftverk, "kraftstasjonene" (begrepet født i 1930-årene ), var arkitektur lite gjenstand for produsenters oppmerksomhet for sine arbeider utenfor arkitekturen. I Østerrike, Tyskland, USA, som var promoterstatene for denne energien, finnes det fabrikker som spenner fra kjent nyklassisk arkitektonisk uttrykk (frontoner og statuer og planløsning) til art deco og kunstarkitektonisk uttrykk. - nytt med enkle elementer . Som et resultat av prosjektering foregår en internasjonalisering av form og arkitektoniske elementer ved bygging av kraftverk over hele verden.

Den utforming ved begynnelsen av det XX th  tallet fremmes blant annet av den Werkbund integrerte for elektriske apparater som andre kosmetiske formulering av deres konvolutt. Dette gjelder lamper og gulvlamper samt kaffekverner og miksere.

Dermed XX th  århundre neon lys er en del av moderne kunst i mellomkrigstiden og tiårene grunnleggere 20 og 30 , men rundt 1970 sammen med "elektronisk" lys av økonomisk utslipp røde lysdioder og energi tilgjengelig for de næringsdrivende "elektroniske komponenter" i byen, deretter "  lysdioder  ", dioder som avgir alle farger på slutten av århundret, som vil utgjøre en del av folkekunsten som " festivalen  " bygger  .

Heritage Art og strøm

Vannkraft er forskjøvet fra lav-head dammer i den største vannreserve i XX th  århundre. Dette hadde som motstykke tap av bygninger fordi få ble flyttet.

I Frankrike er det første skuespillet av arkitektonisk arv i lyd og lys, Château de Chambord i 1952. Denne interessen for spektakulære lysmerker er ikke ny, men den vil føre til planen Malraux til å ta hensyn til fasadenes estetikk og deres justeringer, og fra 1970 vil vi fortsette med fjerning av elektriske og telefonlinjer som danner luftnettverket i byene. På 1980-tallet i Frankrike, vil underjordisk distribusjon begynne å krysse interessante steder (klassifiserte steder) bortsett fra høyspenningen som allerede er installert.

Ved fremveksten av en "kulturindustri" på slutten av XX -  tallet holdes til andre bruksområder (museum, naturskjønne steder, boliger osv.) Industrielle bemerkelsesverdige plasserer "kraftverkene".

I det XX th  århundre, restaurering kunstverk brukt som et middel elektrisitet som direkte eller indirekte midler midler for bevaring av kultur arv , finne sin historie i konsolidere og fjerne dens "gangmaterialet".

Teaterdansemusikk.

I enda mer moderne bruk enn for den generelt populære kinoen, teateret og dansen noen ganger mer "vitenskapelig" med et bedre kontrollert lys, er strøm integrert i musikken med innspillingen av stemmen og dens forsterkede reproduksjon og elektroniske instrumenter: den første " lyd  synthesizer  "ble produsert i 1928, den elektromekaniske orgel ble opprettet rundt 1930. den"  elektrisk gitar  "hadde sin suksess i 1950. Etter 1970 andre instrumenter fulgt hverandre, den" synthesizer ", deretter Digital organ , fullelektronisk ensembler. Digitaliseringen av den restaurerte klassiske orgelkontrollen begynte på 1990-tallet som en underenhet som koblet det fysiske tastaturet til orgelrørene elektronisk, og noen ganger dissosierte dem på scenen. Orgelet og vibrafonen er bemerkelsesverdige instrumenter som bruker elektriske motorer.

"Klassisk" instrumentalmusikk ble forsterket av lydene fra elektroakustikk fra 1960 og utover med radio (av Groupe de recherche musicales ).

I den siste delen av århundret ble det opprettet en oppretting av scenografiske lydenheter i utstrakt bruk på alle tradisjonelle steder med kunstnerisk uttrykk, museer, teatre, auditorier og til og med svømmebassenger.

Maleri og skulptur.

I "maleri kunstuttrykk", hovedsakelig i første halvdel av XX th  århundre, er elektrisitet et tema av moderne figurativ eller symbolsk tema eller en "abstrakt" tema. Den ekspresjonisme er en formulering av omgivelses angst som har i sin Tormented visjon av virkeligheten side "urimelig" samfunn av ny teknologi "uberegnelig" (inkludert strøm) lagt til ny vitenskapelig kunnskap om den følelsesmessige fungering menneske.

Skulpturen fremhever dessuten teatralsk karakter ved å sette den i bevegelse for det meste ved hjelp av elektrisitet siden " dada- tiden  " (som etablerte prinsippet om "urimelig" etter første verdenskrig).

I plastkunsten begynte "  Kinetic Art  ", "  Cybernetic Art  " og "  Digital Art  " i perioden 1955-1965. Dette inkluderer den nye animerte skulpturen eller uttrykker til og med den frosne deformasjonen av materialet som et fotografisk øyeblikksbilde. Vi noterer oss for dette siste tilfellet hologrammet som er kjent siden 1950 og satt opp på en kunstnerisk romlig måte med lasere i 1960, et elektrisk lys som skaper et tilsynelatende volum. Det er en iscenesettelse, mesteparten av tiden, av objekter som utgjør en fast og udødeliggjort virkelighet.

Plastikk og nettkultur.

I Frankrike foregår utstillingen "Light and Movement" fra 1967 på Museum of Modern Art i byen Paris . Så i 1984 på samme sted arrangeres utstillingen "Electra, elektrofag i kunst i XX th  century", og det blir "Modélectricité", som presenterer plagget og elektrisitet organisert av Museum of Fashion og Costume .

I den art som er i vesten i den andre halvdel av det XX th  århundre den gjenstridige aspekt er gitt på sidelinjen av bevegelsen Pop art multifunksjonell ved hjelp av "øyeblikksbilde" av det å konsumere, en " hang  " som vil endre positiv forbrukertilnærming i det siste tredje århundre. Disse kunstene kan gå ut fra en individuell kunstner eller flersidig kreativ gruppetilnærming . Og i prinsippene som generelt er ønsket innen avantgarde om skapelsesfrihet utenfor kanoner av proporsjoner og prinsipper for kunst, finner man noen ganger tanken om at verket aldri må være ferdig og må være "deltakende" på stedet eller utenfor stedet. Dette gjøres gjennom den moderne bli elektrisk kommunikasjon kan gi ekstern konferanse-møte ( videokonferanse ) via nettet i krysset av XXI th  århundre. De tredimensjonale verkene bruker nye kilder til lys, bilder og lyder. De todimensjonale verkene - skjermen etterfølger det malte lerretet - produserer og bruker grunnlaget for nye, helt syntetiske bilder og bruker nye toner (som klyngene som dukket opp i 1930). Denne "  moderne  " perioden er "  ny teknologi  ".

Etter epoken med science fiction litteratur lyktes elektrisk hyperrealitet de relaterte kunstbevegelsene i 1970: fra hyperrealisme , til Supports / Surfaces , etc. som ikke trengte strøm eller inkludering av betrakteren som karakter i verket (men noen ganger bare inkludering av kunstneren ).

Iscenesettelsen av gjenstander i plastkunsten er en del av kulturen til den vestlige befolkningen i det tredje kvart århundre som lever et dagligliv hvor nesten alt er koblet med strøm. Tidsvisjonen avvises i vanlig kunst med science fiction av filmer ( Star Wars- arketypen 1980-tallet) som vil ta opp denne symbolske ideen om enorm lyselektrisk energi som blender fra hologrammet til skulpturene på 1970-tallet og vil si det i bevegelser bestemt og kontrollert av mennesket.

De lyd- og visuelle installasjonene av samtidskunst som fysisk fanger menneskets tilstedeværelse ved hjelp av elektronikk for å kunne utfolde seg på en skjerende måte på 1980-tallet, noen ganger senere, "ønsker å" legemliggjøre "all datamaskindata av natur immateriell, inkludert vår daglige livet. er ferdig ” .

Opptakene av hans "  laser  " brukes rundt 1980 i vanlig teknikk. "Sammenhengende lys" brukes på en direkte synlig måte for oppsettingen, "show" med en "elektrisk atmosfære" brukes på slutten av århundret for ethvert emne.

Den cyberculture dukket opp på 1990-tallet, ble hun med i cyberspace som gir et nytt rammeverk for å sette verdien (begrepet mote til kunst, konseptet med arkivering og reproduksjon kvantifisert følgeren til "problemet" med den kjente litografiet, begrepet "  déjà vu  " copy-paste / à-la-forme). Den nye referanserammen definerer også metoden for opprettelse (teknikken assimilert, ideen og gesten, arbeidsarbeidet som kan korrigeres, sponsing / patronage ...).

XXI th  århundre

Samfunnsutvikling og filosofiske observasjoner

Samlet sett vedtok økonomisk viktige samtidssamfunn (uavhengig av politisk regime og politisk system ) Kyoto-protokollen og prinsippet om verdivurdering; bruk av elektrisitet, som er nødvendig for livet i samfunnet, er historisk nå en del av det planetariske miljøproblemet. Dette synet begynte i XX th  århundre, og den tar hensyn til hele planeten, atomhendelser sentrale kraftproduksjon forstått.

Imidlertid flyttet lagring av kjernebrensel i land som produserer elektrisitet - etter opparbeiding, av teknologien som ble brukt, faktisk - i tillegg til resirkulering av materialer og punktkilder (transformatorer, akkumulatorer og batterier, enheter) i stor skala verden viser problemet med den økonomiske og politiske modellen. Det handlet opprinnelig om å samle tilgjengeligheten til et produkt som bare ville være en av energivektorene, elektrisitet. Denne presenterer en ulikhet på grunn av flere historiske og metodiske faktorer på de administrerte områdene, noe som gjør det ved implantasjon av energikildene og formen som er gitt til denne energien på virkelighetsnivået som ligner på de andre primære energiene (hydrokarbon og kull). Til tross for forskjellene i presentasjonene på det fysiske nivået, ble det vurdert å ha blitt et strengt generisk produkt, og derfra ble det vurdert mer i den politiske verden å være uten bruk av ruting (som kan være en valuta). Imidlertid bemerker vi i samme periode at denne energivektoren ikke er i reell deling av globale eller lokale økologiske risikoer for dets direkte eller avledede industrielle slagg.

I tillegg til i vitenskapens verden, siden Big Bang unnfanget i XX E  århundre med filosofisk karakter av romtid og forøvrig den av sjansen, er elektrisitet, av det innlagte teoretiserte elektronet , en del av spørsmålet mer vitenskapelig og filosofisk av tiden det XXI th  århundre.

total handelsvare av det kommersielle strømproduktet

I denne perioden, i selve hverdagen, ser vi at behovene til publikum og industrien for energi ikke reduseres og modulerer på en ny måte formuleringen i tid og i det geografiske rommet til den virkelige elektrisitetsvektoren .

I forklaringsfakta finner man hovedsakelig "klimaanlegg" på grunn av klimafakta til forventet komfortendring og utgjør en påstand om modernitet. Dette blir lagt til urbaniseringsformelen for perioden, med et høyere energibehov om sommeren enn om vinteren.

Men også finner vi den fullstendige livsstilsendringen i den forstand at individet ved hjelp av elektrisitet skilles ut med generasjonen "  Y  " eller "  Z  " sammenlignet med generasjonene etter "  stille generasjon  ", den som har kjent i andre halvparten av århundret diverse kommodisering av gjenstander og tjenester inkludert kommodisering av elektrisitet. Siden denne brukervennligheten har eksistert, har vi sett sosiologisk at individet mener han er en del av en "kommuniserende" meta-individuell gruppe: et mikrosamfunn som eksisterer sammen med andre mikrosamfunn, noen ganger uten "grenser", med elektrotekniske sendere av gjennomtenkt språk og av individ eller gruppe påvirker . Og formuleringen av individets behov for nomadisme mens de forblir i tale- og synskontakt for grupper av befolkningen fortsetter å øke bruken av tjenester som krever elektrisitet utover mobiliteten til mennesker. Det tar en produktformulering som er viktig for individets "overlevelse" i henhold til mentaliteten til befolkningen og den industrielle strukturen som er tilstede i landet.
Elektrisitet ble deretter en av komponentene for å få bymøblene til byene til å fungere og for å betjene veinettene og kjøretøyene som går gjennom dem, husholdningsapparater, mer for å være tilgjengelig på "drivstoff" -ladestasjoner. I "stasjoner" og ved uttak for de mange former for elektroniske enheter.

I moderne tid er elektriske integrerte logiske diagraminnretninger definert som de nye bøkene i skolelæring i vestlig stil, det er knyttet til jakten på profesjonell ansettelse og deretter aktiviteten til den enkelte som bruker den på en banal måte. En form for elektronisk intelligens som objektet oppnår i stedet for mennesket, setter opp en virtualitet, det er innrømmet i den nye utdannelsen bortsett fra all fiksjon og gjelder etablerte nåværende liv eller det som blir kunngjort.

I globalisert samtidskunst er elektrisitet ikke lenger bare et middel, men også et tema, ikke bare retrospektivt med "utopien elektrisitet".

Politisk hevder den fredelige vitenskapelige polen ved bruk av elektrisitet seg med den mulige oppfølgingen av mennesket fra fødsel til død i medisinsk diagnostikk og pleiepraksis, og overvåking som er basert på den økonomiske forestillingen om helsen til individer, som har blitt “  Helse  ”. Denne bruken gjøres også ved hjelp av sporingsstatistikk gitt i "pooling of services" av den epidemiske overvåkningspolen på global skala, siden bevegelseskapasiteten til mennesker er lik den for trekkfugler. Teknologiene presentere i XX th  århundre amortiseres "regnskap" i henhold til ordningen med administrasjon av selskaper og land. Og for deres "lønnsomhet", i henhold til forskningskostnadene og den "nye globale økonomien", har det blitt sikret leverandørene den siste perioden; Dette gjelder gjennom interaktivitet i helseverdenen for befolkninger, for eksempel i modellen som ble satt opp i Europa for både sin “  politiske union  ” og dets økonomiske system ved århundreskiftet.

På den motsatte, ikke-fredelige stien, brukes like mye designenergi som i forrige århundre med spionering av land og ubåtnett for overføring av "Big data" mellom kontinenter som en ressurs for å oppnå "reifisering" av individet. ”I“ lobbyist ”-oppfatningen. Takket være den globaliserte datamatiseringen av WEB, erstatter lobbyistisk økonomisk intelligens industriell spionasje ... Og den påvirker til og med politiske strukturer i kriger i nasjoner og internasjonale kriger.

Den XXI th  århundre fortsetter i forrige aksept av befolkningen i stedet for makt i samfunnet. Det oppstår gjennom den normative modellen for det globaliserte vestlige samfunnet med sine grenser for fysiske anvendelser; Spørsmålet om plassering av elektrisitet i bygging av samfunn (eller til og med av individer) og spørsmålet om troverdigheten til valget av dette stedet finner sted i den "  nye krisen  " av "modernitet", "krise" som ikke er " flyktig ".

Elektrisk ledning

Forskning på styrken av materialer på mikroskopisk skala ble startet i andre halvdel av XX th  århundre, er det gjort i forbindelse med forskning på tynne strukturer som gir halvleder på nanometer skala. Dette resulterer i en anvendelse utenfor laboratoriet i XXI th  -tallet ( nanopartikler, nanomaterialer og anvendelser markedsført ). Den elektriske ledningen er avhengig av materialets krystallinske sammensetning: avhengig av formen på det fysiske nettet til spiralen, kan karbonet være metallisk eller halvleder (og de mekaniske egenskapene er avhengig av homogeniteten ). Vi oppdager også at den elektriske strømmen ikke lenger består av en kontinuerlig strøm av elektroner, men at den er i "elektronpakker" i visse kretsstrukturer .

I 2005 ble det produsert en første prototypeskjerm laget av nanorør. Den elektriske ledningen av fleksible krystallinske karbon-nano-arrays blir allerede brukt fra 2016 til å lage fleksible solcelleanlegg. (Det er håp om autonomi for "fritids nomadisme", og en mulig deltakelse i "energistyring" av bygninger.

Elektrisitet i bomiljøet

I tillegg til det digitale skillet som er observert i verden, har elektrisitet i den vestlige livsstilen den viktigheten som levestandarden til det aktuelle "befolkningssegmentet" legger til den. Av viktigheten av å være essensiell som energi på samme måte som de foregående periodene for "dagens vanskeligstilte", for andre av en betydning som kan være helt sekundær, med vilje eller ikke. Et grunnleggende problem ville være " dårlig menneskelig utvikling ", en form for "underutvikling". Og bruk av elektrisitet og dens muligheter har blitt en slags "bruksrett" knyttet til habitat i juridisk form av selskapet: XXI th  århundre land som Frankrike for å tvinge levering av '' en minimumstjeneste (slik for eksempel sikkerhet ved belysning) i de enkelte hjem til økonomisk sårbare og insolvente mennesker, og tilgang til telematiske midler som har blitt viktig, kan gjøres tilgjengelig for mennesker i prekære situasjoner i offentlige strukturer (biblioteker, etc.).

I utdanning knyttet til den økonomiske strukturen som landet presenterer, er personlige datamaskiner en del av utdanningslandskapet, som også bærbare datamaskiner. For å møte generelle behov med stadig mer effektive systemer, har mekatronikk, som begynte å bli utviklet i det som ble kalt sanntidsmaskiner i 1970, blitt et ingeniørkurs siden 1990-tallet, (standard i Frankrike fra 2008).

Innen arbeidskraft, etter den elektriske revolusjonen, har den digitale revolusjonen sett fordeler økonomien avskrevet XXI th  century. Den filosofien av kunstig intelligens er nye til å svare på samfunnsproblemet med robotisering; hans svar avhengig definisjoner av "intelligens" og "bevissthet", og som "maskiner" i spørsmålet ... I det finansielle området, siden oppfinnelsen sin i XX th  århundre, elektroniske penger transited gjennom systemet økonomisk av banker; den cyber valuta legger ned og blir kvitt banksystemet.

Individets “oppfølging”, noen ganger pålagt ham uten hans viten, utgjør samtidig et problem.

Sosiale nettverk.

Den nye "  roaming  " er XXI th  århundre en rekke sosial atferd både aggregative (med hva som ville være en sosial kontroll ) både atferd med individuell frihet som tillot XX th  århundre i Vesten. Individer i den valgte gruppen er i kontakt med tale og syn, som fortsetter den sterke utviklingen av tjenester som krever strøm. Etter å ha påtvunget seg på det profesjonelle nivået i forrige århundre, er denne modusen viktig i en konformisme av kommunikasjon med telekommunikasjon for sentraler i private sfærer ; Med en tilstand eller en måte å gjøre ting på som studeres i markedsføring. Bortsett fra (eller parallelt) med virkeligheten, gjør disse systemene individet til "virtuelt", ut av tid og overalt samtidig, hvor bildet av individet og det håndgripelige mennesket forveksles . Gjennom hendelsene og individuelle lidelsene de forårsaket, har disse systemene dessuten vist at de ikke var knyttet til en persons utdanningsnivå.

Tilknyttet habitat.

Siden 1990-tallet har bygningsteknikk spesialisert seg på hjemmeautomatisering, elektronikk basert på å redusere størrelsen på kraftenheter og deres kontroll med "nomad" (mobile) enheter. Hjemme automasjon gi "smart hjem" nesten avgjort XXI th  århundre i lokale bedrifter og steder av offentlige behov for økonomisk og habitat for komfort og sikkerhet behov (brannalarm, politi alarm, medisinsk alarm) på oppfordring av forsknings- og utviklingslaboratorier av strømproduserende selskaper. “Energistyring” av bygninger (et reaktivt element på lokalt nivå for energi) vil være et alternativ til kraftverket, distribusjonsnettene vil veksle mellom forbruk og produksjon og er en del av “miljøovervåking”.

Sikkerhet.

I "Monitoring" er konseptet gammelt, men moralsk korrekt (i anglisisme "  politisk korrekt  ") under navnet sikkerhet all- til: Fjernovervåking , trafikkovervåking med alkoholovervåking og kriminell overvåking parole ... Vi kan også, utover overvåkingssentre i byområder, og legger til den globale politiske og økonomiske skalaen global overvåking . Dette "skjult" eller "erklærte" sikkerhetsovervåkingsaspektet er spesielt (og i Frankrike et direkte spørsmål i kommunene) ved bruk av droner , veldig små elektriske kjøretøyer, til den formidlede informasjonen.

Personlig forsvar med elektriske lammere brukes til, og bruken av effektiv tilbakeholdenhet med konsekvenser for helsen til mottakeren av utslipp er også gjenstand for kontroverser; Alt som ble nevnt i moroa av romaner og science fiction-filmer på elektrisk våpen tar på en annen dimensjon som "elektrisk pistol" leketøy-Blaster det XIX th  århundre.

Transport

I begynnelsen av XXI th  århundre , fortsetter de prosjekter som gjennomføres i forrige århundre, som for eksempel Intelligent Transport System , industrialiserte land moderniserer uten å stoppe deres transportnettverk, takket være nye utbygginger i elektroteknikk og elektronikk . Som XX th  århundre , var det i hovedsak jernbane nettverk som nytte, i ett aspekt direkte synlig strømforbruk, mindre privat transport: batteri strømmen er lagging resten av programmene for et fenomen økonomisk reaksjon på den tredje Oil Shock . Alternative energikilder søkes.

I store byer i favør av en generell bevissthet om miljømessige begrensninger som følger av transport, nye linjer av trikker gjenoppta sin plass etter å ha blitt eliminert i tidlig til tre fjerdedeler av XX th  århundre, fortrengt av buss . Lineære motorer er tilbake på plass etter at de ble forlatt i 1970 . Flere og flere eksperimenter med transportbiler dukker opp, men for øyeblikket forblir disse eksperimentelle prosjekter, i påvente av ny utvikling av lagringssystemer eller ombordstrømgeneratorer .

I byen og på landsbygda er syklene elektrisk assistert, du tråkker fremdeles, men uten for mye anstrengelse. Ingeniører miniatyr elektriske motorer, endring i stor grad skyldes en elektronisk enda mer effektiv kontroll, de tar opp der vi ønsker å sette dem i ergonomi knyttet til utformingen av det XXI th  århundre. Fusk syklister har til og med klart å få hjelp, "verken sett eller kjent", med strøm.

På veien er det alltid de samme problemene med lagring eller produksjon av elektrisitet i kjøretøyet) som forhindrer utvikling av salg av meget konkurransedyktige elektriske biler med kjøretøy med forbrenningsmotorer som er orientert mot å redusere drivstofforbruket. 'Energi. Hybridbiler (bensin / elektriske) er stadig flere på veiene. "Alt elektrisk" er fortsatt knyttet til problemet med å lade utenfor steder utstyrt med tilgjengelige uttak, til tross for spektakulære demonstranter med stadig mer ombord og tilkoblet teknologi, spesielt ved "intelligente biler" som gir det autonome kjøretøyet . Fordi deres kapasitet til å reise er begrenset: den nødvendige infrastrukturen har store problemer med å etablere seg, særlig av konkurransegrunner mellom energier og kostnadene som skal deles, men deres konkrete implementeringsplan ble erklært i 2016 av miljøhensyn.

I luften nyhet er drone av XXI th  århundre etter de første elektriske motorene luftskip lettere enn luft av det XIX th  århundre, forlatte motorer. Når de er veldig små, bruker disse tyngre enn luftbiler kjøretøy for alle sine funksjoner: flyging og bevegelse, pilotering, nyttig informasjon hentet fra omgivelsene til dronen, lagret eller formidlet.

I rommet for bevegelse av et romfartøy er den ioniske vinden et helt elektronisk motoriseringsprosjekt, men på grunnlag av bruken av drivstoff om bord.

Elektrisitet og helse

I vestlige land er forventet levealder i befolkningen har økt kraftig i løpet av XX th  århundre.

Offentlig bekymring for effekten av elektromagnetisk stråling behandles som et spørsmål av primær betydning. Den elektriske infrastrukturen studeres.

Og i tillegg tilføres den daglige komforten for mennesker av elektrisk-elektroniske gjenstander. De markedsføres til allmennheten ved å redusere produksjonskostnadene i veldig store serier, for funksjonelt definerte underenheter. Den integrerte teknikken er utviklet lokalt for hver sektor som drar nytte av fremgangen med miniatyrisering: elektriske muskelstimuleringssystemer , blodtrykksmålere integrert i paramedisinsk utstyr for idrettsutøvere, etc.

Miniatyrisering til det ekstreme av nanoteknologi studeres i globale prosjekter. Det gjelder feltene til den levende organismen og apoteket implementert for å modifisere tilstandene til levende organismer.

I Europa utvikles overvåking av aldring av mennesker ved elektronisk kommunikasjonsmiddel (fjernovervåking med telematikk ).

Medisinske roboter utvikles. De relearning og motordrevne hjelpe eksoskjeletter er følgende verktøy for rehabilitering av personen etter bevegelsen gjøres av kirurgen ved en avstand (svak i lokalene eller flere kilometer lang) av det opererte personer.

I kurativ medisin utføres også fjernovervåking ved hjelp av moderne elektronikk for pasienter som kobler seg til kurative sentre ( diabetes, etc.).

I allmennmedisin, på grunn av vanskeligheter i Frankrike, for eksempel i ikke-tette områder, begynner legekontorer å bli "deportert" ( telehelse ) til "felles" konsultasjonssentre med omsorgspersonell ved hjelp av nettet. landsbyer eller i England gjennom tiltak for å restrukturere helsesentre .

I psykologi og helsepsykoterapi i sammenheng med psyko-nevroimmunologi ( selvmordsforebygging og utbrenthetssyndrom , anoreksi og bulimi lidelser ...) bruker vi telefonen og nettet: samtaler, postelektronikk, videokonferanser og webkameraer.
Disse fjerne midlene brukes også til å "utvikle personlige ressurser" i "naturlige metoder" i hypnoterapi , kognitiv atferdspsykoterapi .

Belysning

Ved århundreskiftet gjorde forskning på LED- teknologier store fremskritt. Fra embryonale teknologier har de resultert i et mangfold av industrielle tilbud, ved bruk av lysdioder som det viktigste middel for belysning.

Når det gjelder effektivitet, konkurrerer de lett med andre lyskilder: fremgang i kontrollelektronikken og tilhørende optiske systemer tillater dem tilpasningsevne som andre lamper og rør ikke kan. De iboende formene og dimensjonene gjør dem tilpassbare til praktisk talt alle design.

I tillegg skal lysdioder ha en levetid ukjent for andre teknologier som brukes til belysning, i størrelsesorden 20 000 timer med en jevn levetid. Sammenlignet med glødelamper som varer omtrent 2000 timer og kommer til en brå slutt på levetiden, og elektroluminescerende rør som varer 6-8000 driftstimer før de avtar ganske raskt.

De har lykkes med å avskaffe glødende halogenlamper og til og med de helt nylige xenonlampene i frontlysene til biler med høye mellomnivåer. Det er bare de enda høyere kostnadene som hindrer utvidelsen til små biler.

De erstatter nå, for en akseptabel tilleggskostnad, belysningslampene i våre hjem, som de har designet, og dekorerer på en enestående måte steder der tradisjonelle lamper ble ekskludert. De bytter nå meget fordelaktig ut bakgrunnsbelysningsrør i flate skjermer ( TV , skjermer , dataskjermer, nettbrett og smarttelefoner ). Lysdioder brukes fremdeles til signalisering av automatiseringer og maskiner.

Selv gatebelysning skifter gradvis til lysdioder.

Og mange byer har vedtatt med Dette betyr at muligheten til å ha en "festival of light" på veggene, i gatene, på trærne, en anledning som gjengir effekten av de store "lette byer" av den tidlige tjuende århundre. Th  århundre: Berlin, Genève, Helsingfors, Lyon, Montreal ...

Kommunikasjon

Kommunikasjon tidlig på XXI -  tallet utvikler seg med teknologiske innovasjoner. Men de grunnleggende prinsippene for bruk av elektrisitet i kommunikasjonssystemer ble oppdaget for mer enn 150 år siden, de fleste av evolusjonene skyldes den stadig mer avanserte miniatyriseringen av elektronikk; elektronikk blir så kompakt at programvareteknikk tar plass i hvilken som helst telefon. Selvfølgelig er teknologier som optikk, materialkjemi og mange andre ikke fremmed for fremdriften av kommunikasjonsenheter, alt basert på elektronikk, elektronikk som finnes overalt og ofte ved å erstatte noen få sensorer med komplekse mekanismer, og dermed gjøre maskiner og automater mer pålitelig .

Smarttelefonene på 2015-tallet tilsvarer de kraftigste datamaskinene på 1970-tallet , de er ikke lenger bare telefoner, men ekte lommecomputere som er i stand til å kommunisere med hele verden gjennom mobiltelefonnettverk , selv sammenkoblet. Med andre kommunikasjonsnettverk over hele planeten. , Internett for eksempel.

Infrastrukturen ( reléantenner , telefonsentral ) som er nødvendig for mobiltelefonnettverk, er installert i de fjerneste byene på planeten vår, noen ganger har mobiltelefonen gått foran den tradisjonelle fasttelefonen, det er nå flere abonnenter på jorden. Mobiltelefoni enn tradisjonell telefoni .

Den såkalte fastnettledede analoge telefonen bruker kabelnettverk koblet til svitsjer i telefonsentraler, ADSL- systemer bruker de samme kablede støtter, men bruker ikke de samme bryterne, fasttelefonkommunikasjon passerer nå mest gjennom formidlingen av tale over IP ( voice over Internet protocol) -protokoller, derfor er nettverk kjent som PSTN eller byttede nettverk underutnyttet og mangler fremover det generelle publikumsmålet for informasjonsbæreren i Frankrike. Men de anses å være nødvendige for sikker bruk av noen selskaper (f.eks heiser og minibanker). Bedriftene som er ansvarlige for denne infrastrukturen forbereder seg aktivt på endringen. En ADSL-boks vil snart være nødvendig for å betjene en fasttelefon, eller mer absolutt vil systemet bli integrert i telefoner.

Etter bryterne blir det relativt snart (kunngjort 2022) tur av kobberstøttelinjer som gir vei til optisk fiber .

Industriell produksjon

  • 2010-tallet: Tilsetningsindustrien utvikler seg utover produksjonen av prototyper for masseproduksjon av vanlige produkter og midlertidige produkter, en slags 1/1 skala modell som må erstattes av det endelige produktet. Komposittmaterialer med bindemiddel eller materialer i termisk fusjon gir en industriproduksjon produsert enhet for enhet ved 3D-utskrift .
    Produksjonene er industrielle gjenstander eller til og med store lokaler som tillater transport (i jakten på bruk i byggesektoren, stabling og prefabrikasjon).

Utvikling av kraftproduksjon og nettverk

Elektrisk energi er en av energiene som følger både de økonomiske lovene på markedet og de fysiske lovene for konvertering eller ombygging av kortsiktige energikilder, fra produksjonsperspektivet og fra forbruksperspektivet. Dermed virkningene av den midlertidige tilstedeværelse av naturlige energier og bli uforutsigbar "global makt" er studert XXI th  århundre. Mulighetene for å sette det i reserve for elementer i nettverket for å unngå deres fysiske tap studeres fordi effekten av destabiliserende system i økonomien blir oppfattet (i Europa som i USA).

Produksjonen av elektrisitet på Island, en eksepsjonell øy for sine geotermiske ressurser, eksporteres faktisk, og dette uten spørsmål om et annet nettverk enn kommersielt, basert på fabrikker (aluminiumsproduksjon); det viser viklingen av lokale behov for landene og de globale posisjonsvalgene på verdensmarkedet.

Den ødsling av disse midlertidige energier på lokalt nivå, tidsskalaen som går fra svært kort økonomisk og energiuttrykket til mediet økonomiske og energi sikt (2010 i Frankrike etter den første restrukturering i 1990) gjør det mulig å revurdere praksis for korte og lange sykluser ( produksjonsflyt ), lokale og eksterne kretser; De integrerer best konseptet med tjenester og samler lokalsamfunn og deres forskjellige virksomheter.

Den måten av styrende etter land reflekteres politisk; det består på mellomlang til lang sikt i valget om å foretrekke en eller flere produksjonssektorer (Kina i 2016 forbinder dem og blir verdens største produsent av elektrisitet innen fornybar energi ), men også å anvende et moratorium på en teknikkprosedyre (spesielt bevegelsen antinuclear til XXI th  century og tax carbon ). Elektrisitetstilgangsløsninger studeres i henhold til konteksten av befolkningsutvikling, økonomisk utvikling og geografi (spesielt for Afrika).

Hendelser og black-outs i XXI th  århundre
  • 2002: 730 transformatoreksplosjoner i USA.
  • 2003 14. august: Blackout i USA, omtrent femti millioner mennesker var uten strøm i to dager.
  • 2003, 28. september: i Italia 57 millioner mennesker uten strøm i to timer.
  • 2006, 4. november: Omtrent 10% av den franske befolkningen ble kastet i mørket i nesten en time. I Tyskland ble flere hundre tusen innbyggere i Nordrhein-Westfalen rammet, så vel som i Belgia og Nord-Italia.
  • 2011: Etter et jordskjelv av styrke 9, som forårsaket en kraftig tsunami , ble atomkraftverket i Fukushima ødelagt og delvis ødelagt og forårsaket mange strømbrudd i Japan, og viser grensene for modeller angående energi.
  • 2012 31. juli: I India var seks hundre millioner mennesker (nesten 10% av verdens befolkning) uten strøm i flere timer.

Elektrisitet i art

Mens forfølge verktøyet er i bruk XX th  århundre av elektrisitet, elektronikk, informasjon i sine verk kunstnerne transkribere atmosfærene skapt gjennom belysning,, bilder ... Dermed innstillingen i bevegelse av objekter festlig svart lys av kino pauser og nattklubber er tilbakekalt for å definere mellomrom kombinert med den oppfattede lyden; å skape atmosfære gjelder sterkere kunstarkitektur utenfor da det ble opprettet et galleri i store hus av eierne av XIX -  tallet. Populært emblazoned på XX th  århundre av objektet vi besitter og ble informert i det daglige ordinære boliger; Alt dette er en del av den generelle billed- og statuerbevegelsen som kan erklæres for øyeblikket, som fortsetter eller gjenfødes. Det er mer og sterkere direkte knyttet til uttrykket som ligger i det opplyste offentlige rom og utenfor reklamevisningen, spesielt gjennom gatekunst . Dette forbedrer nå plassen uten å ha vært en del av det opprinnelige utviklingsprosjektet (etter å ha avskrevet det en stund) med sine forskjellige stabile støtter eller forbipasserende: vegger for å skape stedet, trailere for byggeplasser for å lage stedet, lastebiler og vogner som passerer der; men dette forblir ikke hensiktsmessig på en normal individuell skala.

Samtidskunstnere fremkaller elektrisitet gjennom teknologien eller dens prinsipper funnet gjennom moderne forskning (fremkalling av bølgepartikkerdualiteten til buckminsterfullerenen  ; skulptur med tittelen Quantum Buckyball (2004), sammensatt av nestede fullerener, fremkalling av bomiljøet inkludert materiens nanoteknologi og det av elektrisitet ved reproduksjon av en PC i en keramisk skulptur (ech: 1/1).

I fortsettelsen av bevegelse i billedkunsten i XX th  århundre eksperimentering Technology ( eksperimenter i kunst og teknologi ), kunstnerne bruker elektrisk og elektronisk teknologi. Noen av disse verkene integrerer personen og hans intimitet, noen er i fase med det nåværende bomiljøet og blir dermed minne fra verkene de refererer til.

I praksis gjør bildet gitt av digital teknologi støttet av elektrisitet det mulig å bli formidlet av TV; Digital kino foregår for “kunstnerisk” skaperverk i studioene av figurative bilder som må representere “en realitet” rundt skuespillerne (syntetiske bilder, introduksjon av digital kino i filmfestivaler).

På fransk språk, historisk ordliste med ord som er vanlig brukt i det elektriske feltet

En rekke ord har blitt brukt siden oppfinnelsen av elektrisitet i vitenskapen. I Europa har ord blitt overført fra ett språk til et annet, og vi ser på disse språkene forsvinningen av begreper som i historien blir falske vitenskapelige begreper . For eksempel i grunnloven av vitenskapen om elektrisitet i XVIII th  århundre, abbeden Jean-Antoine Nollet hadde vilje til å forveksle "quacks". Ord som representerer feilaktige ideer er imidlertid gjenværende ved bruk utenfor vitenskapens område og formidles av ordbøker som trekker tilbake mer eller mindre moderne kultur. Det som ble definert i Cours de physique av Pieter van Musschenbroek i 1760, er således kjent av Nolet;

“Moderne filosofer har brukt begrepet elektrisitet for å betegne [dets] eiendom, og de har avledet mange andre ord som de bruker ...
§DCCXXI idiolektrisk [elektriske kropper alene] ... anelektrisk [] ... elektrisk symperiel []…
§DCCCXXXI Man må ta hensyn til elektrisitet som en strøm, en utånding av en veldig subtil sak, men likevel materiell. "

Idiolectric er til stede i Webster Dictionary joint US and the Chambers Dictionary English of the XIX th  century thio idioélectrique er til stede i ordboken Antoine Rivarol classic Dictionary of French , 1827. Men som ambréité ( ditto vitreous elektrisitet) dette begrepet n 'vises ikke i samtidige ordbøker etterpå.

Noen vilkår
  1. Potensiell og potensiell forskjell , felt ( elektrisk - magnetisk ) . Den potensielle er hva som finnes "i kraft." I begynnelsen av sivilisasjoner er makt ekvivalent med guddommelighet , den består fra samfunnets fødsel , den er en enhet som er i stand til å produsere effekter. Deretter er det et begrep som brukes i vestlig medisin - en effekt på menneskers helse fra XV th  århundre -.
    Fra Leyden-flasken begynner elektrisk kraft å gjøre seg kjent når det gjelder strøm, den er etablert med sine bestemte forhold. Imidlertid samsvarer de med det som mytisk er innrømmet ved overføring av liv, av "livsgnisten" i skapelsen av Adam, ellers en "gjentatt livskraft" fra reinkarnasjon til reinkarnasjon ved å følge en "vei" (som kan være at av "tordnende stillhet") opp til Nirvana -, med determinisme av religiøs essens på en absolutt eller delvis måte.
    I moderne tid er alle kunnskapsfelt kombinert, begrepsmessig, en overgang laget fra prognose til statistikk. Dette gjør det mulig å gjøre en observasjon ved hjelp av den tematiske oppregningen assosiert med tiden som er tatt i sin til tider ikke-euklidiske dimensjon . Filosofisk i opplysningstiden endrer transformasjonen av et virtuelt til potensial , som forutsier effektiv realisering - i tilfelle en menneskelig beslutning - av en kraft som er brukbar og til da ennå ikke er brukt ennå, paradigmet. En handling utføres i objektiv virkelighet og kan ta form vitenskapelig uten å komme ut av transcendente teorier . Gottfried Wilhelm Leibniz deltar i et århundre med forskning for sikkerhet ved å utvikle modeller inkludert astronomi. Korrelasjonen går utover den gamle forestillingen om et enkelt "gjensidig forhold"; Det ble akademisk etablert i 1718 at dette begrepet betyr "forholdet som forener to ting, to forestillinger, to vilkår som den ene logisk kaller den andre"; I 1763 ga Thomas Bayes , teolog, "teorien om sjanser" (bestående av a priori ); Så oppdaget Pierre-Simon de Laplace mellom 1795 og 1812 korrelasjon , dette konseptet som definerer transformasjonen av en mulighet fra latent virkelighet til sannsynlighet . Determinisme eksisterer gjennom funksjonell avhengighet av de aktuelle elementene i henhold til funksjonen som blir vurdert ( a a posteriori ); Determinisme er imidlertid gjenstand i vitenskapens historie til sosial moral (i Frankrike, ved Academy of Moral og statsvitenskap ).
    Matematisk vises den laplaciske operatøren (etablert etter formlene til Christian Huygens som forbinder sirkelen, linjen og syklusen i bølgen) med Laplaces generelle teori om sannsynligheter . Den baseres så praktisk talt på en metode (a) rundt 1830, som består i å lage tester på viktige prøver i settet med elementer. Sistnevnte, i den eksakte vitenskapens tid, er underlagt et studert globalt handlingsfelt . Dette er hovedsakelig variasjoner i den vitenskapelige tidsdimensjonen, men også variasjoner i den (skiftende) plasseringen av elementer som er betraktet i " feltet " . Det er et konsept hentet fra arbeidet med geografiske militærteknikker på XVI -  tallet da kontinuiteten og diskontinuiteten virkelig får sin fulle verdi i det aktuelle området , som er operasjonsfeltet til hæren.
    Moderne energiomdannelse bruker bestandigheten av brukbar kraft gjennom forskjellen i syklisk potensial i den umiddelbare vitenskapelige tiden for både elektroteknikk og elektrokjemi . Og dette gjelder også ganske bortsett fra statistikken til den sannsynlig usannsynlige mekanikken med rasjonaliserte væsker - derfor elektrisitet og dens elektromagnetiske felt med hensyn til signaloverføringer med stokastisk kalkulus i tid -. Og derfor følger ikke begrepet negativt potensial i det hele tatt logikken om negativ kraft , symbol på mulig ødeleggelse.
    (a) I følge Michel Armatte fra humaniora, ble denne grunnlagt på Bayesian teori, Bidrag til historien til laplaciske tester , matematikk og humaniora, 2006, lire-en-ligne (åpnet 21. oktober 2017). 
  2. "  Lyn , etter metonymi: Zigzag-bunt med ildpiler som ender i en pil og som utgjør attributtet til guddommelige eller krigslige krefter, spesielt i hendene på Jupiter og Indra  "  lyn , CNRTL .
  3. "  Elektrisitet  : 1720" en av energiformene "(" Kroppene virker på hverandre av tyngdekraftens, magnetismens og elektrisitetsattraksjonene "- Pierre Coste , oversatt fra traktaten om optikk av Newton , 1722, s.  534-535 ). Empr. på engelsk elektrisitet (elektrisk + -ity ), avd. 1646) »  elektrisitet , CNRTL .
  4. “  Positiv elektrisitet, glassert (alderen). Strøm akkumulert i gniddet glass; ([Vanlig referanse på språket:] "Hun [kvinnen] skiller seg fra den [fra mannen] som negativ elektrisitet og positiv elektrisitet, det vil si ved mening og retning, ikke ved bensin." - Ernest Renan , L ' Avenir de la science , 1890, s. 524. ( read-online  "positiv elektrisitet , CNRTL .
  5. "  Entropi  : energi, bokstavelig talt" handling for å snu "tatt i betydningen" handling av transformasjon ", begrep foreslått i 1850 av Rudolf Clausius for å angi opprinnelsen den mengden energi som ikke kan omdannes til arbeid . ”Entropy , CNRTL .
  6. Elektrisk belastning “  Mengde strøm  ; spesielt mengde statisk elektrisitet lagret i en akkumulator. '( Raymond 1832 , s.  279 (-idem book Suppément 1824). Bruk ladningen til en Leyden-krukke eller et batteri.  " (Passasje hvis betydning veier en vekt [undersøkte renessansen] til den som har kraft (for eksempel ladning av advokat, kontor, kommisjon) og deretter overføring til elektrisk potensial med virkning identisk med vekt.)  Charge , CNRTL .
  7. "  Ether atom, molekyl: eter partikkel - luminiferous ether - vortex, eter vind - tetthet, elastisitet, treghet, bevegelse: vibrasjon av eter; å forplante seg i eteren ... "Elektronene virker (...) på hverandre, men denne handlingen er ikke direkte, den gjøres gjennom eteren". - Raymond Poincaré , Vitenskapens verdi , 1905, s. 190.
    [I XXI th  århundre litterære derivater finnes: eterisk (e) fra éthéréen, Enne etablert i litteraturen av XIX th  århundre] "Hvis hva lyriker, kan han aldri slippe regioner eterisk, aldri å føle strøm det omkringliggende livet "- Charles Baudelaire , L'Art Romantique , 1867, s. 459. "Hennes eteriske kropp [av naiaden] slapper seg elegant bøyd over den ene hoften og skinner i rommet, lett som en fugl som skal fly ..." - Théodore de Banville , Les Exiles , 1874, s. 78 ”
    eter , CNRTL .
  8. spenning til XV th  tallet mekanisk stress, mekanisk styrke, XIX th  århundre manifestasjon av elektrisitet (elektrostatiske og elektrokinetiske fenomener første i XX th  -tallet - i forbindelse med den intensitet  -): synonymer Spenning  : "Storm - misintelligence - uenighet - spenning - elektrisitet " - og synonymer for intensitet: " kraft - hastighet - strømstyrke - amplitude "  -. spenning , CNRTL .
  9. Sizzling "Støy som ligner på knitringen av noe under varmenes virkning, til støyen fra en nedbør av sludd: " fra den hjemsøkende knitringen av buelamper syntes nylig å være differensiert (...) en lyd som er lik og svært bevegelig, som snart viste seg å være utenfor enhver tvil, utenfor de høye svarte veggene som begrenset utsikten på alle kanter, den enstemmige murringen av en knestående og usynlig mengde som ba ... ” - Julien Gracq , At Argol Castle , 1938, s. 150.
    - Spesielt parasittisk knitring som forekommer i en overføringsenhet. "Han satte mottakeren forsiktig tilbake midt på bordet og tok et skritt tilbake. Han hørte i apparatet en slags knitrende ” - Roger Martin du Gard Les Thibault , Été 14, 1936, s. 534. ”
     sizzle , CNRTL .
  10. "  Bølgelengde  : " Schizoid vet ofte hvordan man skal være sosial. (...) men når han finner liten følsomhet som vibrerer på samme bølgelengde, kan han ikke tilfredsstille dette behovet. » - Emmanuel Mounier , Traite du Caractère, 1946, s.371). "  Wave , CNRTL .
  11. "  Chemism  : 1865. Vieux," Misbruk av kjemi i sine søknader til fysiologi eller patologi "- Littré-Robin 1865."  chemism , CNRTL .
  12. Reostat  : 1844 Navnet på enheten som er attestert i Frankrike (siden den engelske neologismen ble dannet med en gresk rot der elektrisk strøm er lik strøm, elv). “ Reostatene er dannet av ledninger laget av et veldig motstandsdyktig metall, for eksempel nikkel sølv, eller bare av en beholder full av vann som er lett ledende av salt eller brus. » - Alfred Soulier , Les Grandes applications de l'énergie, (Elektrisk belysning, overføring av fjernstyrke, elektriske trikker, elektriske jernbaner, elektrokjemi, metallutvinning, fargeproduksjon , forlag Garnier frères, Paris, 1916), s.80. nikkel sølvreostat , CNRTL .
  13. Elektrisk motstand siden motstand "circa 1375, fysisk" kraft som motarbeider, eller avbryter effekten av en annen kraft ...
    ; derav 1883 elektrisk motstand 1. “1. forholdet mellom kraften som går tapt i en krets i form av varme eller stråling og kvadratet av intensiteten til den øyeblikkelige ledningsstrømmen. » - Jacquez 1883-87 , s.  172; og “2. leder designet for å frigjøre en bestemt termisk kraft” - Jacquez 1883-87 , s.  171 »
     motstand , CNRTL .
  14. "  Mekanisering  : 1846" introduserer bruken av maskiner, mekaniske midler (i et verk, en aktivitet) "- Pierre-Joseph Proudhon , System of økonomisk motsetninger eller elendighetsfilosofi , t.1, 1846). Der. mekanisk; suff. -iser »  mekaniser , CNRTL .
  15. Bryter “II. Enhet som brukes til å kutte eller gjenopprette strømmen av elektrisk strøm i en krets. Synonym-bryter "Han lot vinduet være åpent (...); gjorde sine beretninger og bønner, deretter slukket. (Belysningen var elektrisk, som ble slått av ved å kantre pinnen på en strømbryter) ” . - André Gide , Les caves du Vatican , Nrf, 1914, s. 778. ”bryter , CNRTL .
  16. Elektrisk “1. Flat støtte der forskjellige gjenstander eller enheter er gruppert. "Takmannen sov på kontoret. Over hodet hans ble det plassert et elektrisk panel med sikringer, moturet , et pilotlys for hvert rom ” - Eugène Dabit , Hôtel Nord , 1929, s. 43. " " 2. Støtte omfattende kommando- og kontrollapparat for en elektrisk enhet. Fordelingstavle, kobling. “Vi vil plassere [elektrolyse] tankene (...) nær en vegg og parallelt med den; dette vil gjøre det veldig enkelt å installere (...) sentralene som bærer reostatene og måleenhetene ” - Gasnier, Metall-depoter. , 1927, s. 304. ” tabell , CNRTL .
     
  17. Husholdningsapparater  : 1949. Sertifikat på fransk. husholdningsapparater , CNRTL .
  18. "  Electronics  : [1905 for adjektiv, 1922 for de materielle, fra den engelske adjektiv fra teorien om elektrisitet av elektroner i fri tilstand. På offisiell fransk siden 1932.] trolig introdusert av den engelske elektrikeren J.-A. Fleming [1849-1945] jfr. sin bok Electronic Theory of Electricity 1902 "  electronic , CNRTL .
  19. Elektronikk “II Vitenskap som studerer elektroner; elektronisk industri ... Etymologi og historie 1. Adj. 1905 elektroniske teorier ( Radium , s. 352); 2. subst. 1922 ( Lar. Univ. ) Calque de l'angl. elektronisk teori "electronic theory", sannsynligvis introdusert av den engelske elektrikeren John Ambrose Fleming [1849-1945] jfr. sitt arbeid Electronic Theory of Electricity , 1902. »  Electronic , CNRTL .

Bibliografi

  • Vitenskapshistorie 2009  : Georges Barthélémy ( dir. ), Histoire des sciences , Éllipses,2009, 745  s. ( ISBN  978-2-7298-5000-5 )
    • La Souchère 2009  : Marie Christine de La Souchère , “Astronomie” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  9-90
    • Desit-Ricard 2009  : Isabelle Desit-Ricard , “Physics” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  91-168
    • Lécaille 2009  : Claude Lécaille , “Chimie” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  162-248
    • Beugniez 2009  : Michel Beugniez , “Nobel Prize” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  503-588
    • Belna 2009  : Jean-Pierre Belna , “Logic” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  589-668
    • Barthélémy 2009  : Georges Barthélémy , “Mathematics” , i Georges Barthélémy et al. , Vitenskapshistorie ,2009, s.  669-744
  • Serres og Farouki 1997  : Michel Serres og Nayla Farouki , Le Trésor: Dictionary of Sciences , Flammarion ,1997, 1092  s. ( ISBN  2-08-035108-7 )
  • Adler 1961  : Irving Adler ( oversatt  fra engelsk av D. Meunier, pref.  Henri Cartan , barnelitteratur), Discovery of Mathematics , Edition of the two golden cocks,1961, 140  s.
  • Guthleben og CNRS 2011  : Denis Guthleben , CNRS, Rêves de savants , Armand Colin ,2011, 160  s. ( ISBN  978-2-200-25760-6 )
  • Vallon 1989  : Jacqueline Vallon ( red. ), Le Livre des Religions , Gallimard , koll.  "Junior discovery",1989, 261  s. ( ISBN  2-07-050866-8 )
  • Ploetz et al. 1957  : K. Ploetz , Stier , Ludat og Pollmuller , Kalender for universell historie , Marabout, koll.  "Marabout-universitetet",1957, 350  s.
  • Coupechoux og Beltran 1996  : P. Coupechoux og A. Beltran , 1946-1996 Chronicles of our light years , Textuel and EDF ,1996, 110  s.
  • Fiell og Fiell 2003  : Charlotte Fiell og Peter Fiell , Industrial Design az , Taschen ,2003, 190  s. ( ISBN  3-8228-2425-9 )
  • Melvin 2006  : Jeremy Melvin ( oversatt  fra engelsk av Catherine Bricout), Discover architecture , Eyrolles ,2006, 160  s. ( ISBN  2-7081-3439-6 )
  • Larousse L1 1979  : Leksikonordbok Larousse: L1 , Larousse,1979, 1515  s. ( ISBN  2-03-020127-8 )
  • Mouy 1955  : Mouy, logikk og vitenskapsfilosofi , Librairie Hachette ,1955( 1 st  ed. 1944) (Skjema BNF n o  FRBNF41636066 ) , "Logic og Psychology"
  • Petit 2013  : Petit, Histoire du concept d'ion au XIXe siècle (historieoppgave),2013( les online )
  • Borvon 2009  : Borvon, History of elektrisitet: fra rav til elektron , Vuibert , koll.  " Hvem vet ! ",2009, 272  s. ( ISBN  978-2-7117-2492-5 , les online )
  • Germa 2014  : Germa, siden når eksisterer den? , Belin ,2014, 355  s. ( ISBN  978-2-7011-9082-2 )
  • Germa 1982  : Pierre Germa, siden når? : opprinnelsen til hverdagslige ting , Berger-Levrault ,1982, 373  s. ( ISBN  2-7013-0487-3 )
  • Lefrou, Fabry og Poignet 2013  : Lefrou, Fabry og Poignet, elektrokjemi: grunnleggende begreper illustrert , EDP-vitenskap,2013, 400  s. ( ISBN  978-2-7598-0966-0 )
  • Bose 1744  : (de) Bose, Die Electricität nach ihrer Entdeckung und Fortgang mit poetischer Feder entworffen , Ahlfeld,1744( Repr.  2011) ( 1 st  ed. 1744) ( ISBN  978-1-272-22752-4 )
  • Zweiacker 2011  : Zweiacker, hellig lyn! Eller den skandaløse oppfinnelsen til Benjamin F. , PPUR,2011( ISBN  978-2-88074-943-9 )
  • Salem 2006  : (no) Science And Scientist , Salem Press,2006, 1189  s. ( ISBN  978-1-58765-302-5 )
  • Merlin 2009  : Merlin, L'Urbanisme , puf, coll.  "Hva vet jeg"2009, 127  s.
  • Bodanis 2006  : (Bodanis . Trans  Bella Arman), den overraskende historien om elektrisitet fe , DUNOD ,2006, 245  s. ( ISBN  2-10-049311-6 )
  • Feynman 1987  : Feynman ( oversatt  Françoise Balibar og Alain Laverne), Lys og materie: en merkelig historie , Poeng ,1987, 206  s. ( ISBN  978-2-02-014758-3 )
  • Klein 2008  : Klein, Matterens hemmeligheter , Plon , koll.  "Fortalt i familien",2008, 122  s. ( ISBN  978-2-259-20533-7 )
  • La Souchère 2011  : La Souchère, Historien om elektrisitet: lysene fra i går og i dag , Ellipses ,2011, 272  s. ( ISBN  978-2-7298-6279-4 )
  • BerthonnetFEF  : Veiledning for forskere i historien om elektrisitet , Éditions La Mandragore og Fondation Électricité de France ( EDF ) ( ISBN  978-2-912468-11-6 og 2-912468-11-6 , les online )
  • Bonhomme 2008  : Bonhomme, metodikk og verktøy for utforming av et intelligent habitat. Micro and nanotechnologies / Microelectronics (Methodology thesis),15. mai 2008( les online )
  • Lombry 2005  : Lombry, A Century of Physics; 1- Kvantefysikk, AEGEUS,2005, 333  s. ( ISBN  2-9522491-3-X )
  • La Souchère 2016  : La Souchère, vitenskap og kunst , ellipser,2016, 206  s. ( ISBN  978-2-340-01173-1 )
  • Brenni 2010  : Brenni, La science française au Crystal Palace , dht.revues.org,2010( les online ) , “Kap. Den vitenskapelige instrumentindustrien i Frankrike og Storbritannia (1750-1850) "
  • Raymond 1832  : Raymond, generell ordbok for det franske språket og det universelle ordforrådet for vitenskap, kunst og håndverk ... som inneholder grammatiske, kjente, ordspråklige uttrykk etc. , A.André; Hekling; FGLevrault,1832( les online )
  • Ronan 1988  : Ronan ( oversatt  fra engelsk av Claude Bonnafont), Histoire mondial des sciences , Seuil , koll.  "Poeng",1988, 696  s. ( ISBN  2-02-010045-2 ).
  • Banal, Beltran og Benoit 1991  : Banal, Beltran og Benoit (under ledelse av François Caron og Fabienne Cardot; forord av Marcel Boiteux ), Generell elektrisitetshistorie i Frankrike: Håp og erobringer: 1881-1918 , Fayard ,1991, 999  s. ( ISBN  2-213-02780-3 ).
  • Beltran 1991  : Beltran, Elfen , Paris, Gallimard , koll.  "Funn / vitenskap og teknikker",1991, 176  s. ( ISBN  2-07-053146-5 , OCLC  27027322 ).
  • Blondel 1994  : Blondel, Elektrisitetshistorie , Paris, Pocket ,1994, 127  s. ( ISBN  978-2-266-05014-2 og 2266050141 ).
  • Bachelard 1980  : Bachelard, EPISTEMOLOGY. : Utvalgte tekster , Paris, Les Presses Universitaires de France, koll.  “De store tekstene. Klassisk filosofibibliotek. ",1980, 216  s. ( les online ), tekster valgt av Dominique Lecourt, 1980.
  • Oppermann 1876  : Oppermann, Nouvelles annales de la construction: rask og økonomisk publisering av de nyeste og mest interessante dokumentene knyttet til fransk og utenlandsk konstruksjon. Dalmont, Paris,1876( les online )
  • konvensjoner 1865  : Regjeringer i Europa, Russland og Tyrkia som helhet, International Telegraph Convention of Paris 1865, International Service Regulations 1865 ,1865, 310  s. ( les online )
  • Haton de La Goupillière 1905  : Haton de La Goupillière, Mining selvfølgelig , t.  2, Paris, Dunod ,1905( 1 st  ed. 1896)
  • Soulier 1916  : Soulier, The Great Applications of Electricity , t.  2, Paris, Dunod ,1916( 1 st  ed. 1896)
  • Soulier 1926  : Soulier, Electric Motors , Paris, Garnier Frères ,1926
  • Beltran og Carré 1991  : Beltran og Carré, The Fairy and the Handmaid , Belin ,1991
  • Lévy og Europarådet 1997  : Lévy , Europarådet, nettkultur: rapport til Europarådet innen rammen av prosjektet "Ny teknologi: kulturelt samarbeid og kommunikasjon" , Paris, Jacob,1997, 313  s.
  • Caron og Cardot 1991  : Caron og Cardot , Historien om elektrisitet i Frankrike: Tome I, 1881-1918 , Fayard ,1991, 999  s.
  • Proust 1918  : Proust , i skyggen av unge jenter i blomst , Paris, Éditions de la Nrf ,1918, 252  s.
  • Jacquez 1883-87  : Jacquez, Dictionary of Electricity and Magnetism, Etymological, Historical, Theoretical, Technical, med fransk, tysk og engelsk synonym , Paris, Librairie C. Klincksieck, 1883-87 ( les online )
  • Lefèvre 1891-95  : Lefèvre, ordbok for elektrisitet og magnetisme ... inkludert applikasjoner til vitenskap, kunst og industri, for bruk av elektrikere, ingeniører, industriister, etc. : Innledes med en introduksjon av Edmond Bouty ( La Caze-prisen fra Académie des sciences ) , J.-B. Baillière et fils, 1891-95
  • Cattelin et al. 2006  : Cattelin, Bourdreux, Langrand og Moreno, Le cabinet de Physique de Sigaud de Lafond ,2006( les online )
  • Guillemant 2010  : Guillemant, The Road of Time , The Present Time,2010

Utdrag

  1. "s.19: Thales var den første som stilte et visst antall grunnleggende spørsmål ved å nekte de overnaturlige og de mytologiske forklaringene på fenomener (slik som disse solslukende slangene for å rettferdiggjøre formørkelser ...) :" Hva er verden? han gjør? Hvordan dannet universet? »  La Souchère 2009.
  2. "s. 44: Forskning, eksperimentering og fornyet interesse for klassisk [ post-gotisk ] kultur karakteriserer begynnelsen på "renessansen" (etiketten påføres med tilbakevirkende kraft). Denne oppfinnelsesånden hjelper til med å modifisere oppfatningen (visjon - følelse - design) av bygninger [bygninger som legemliggjør og viser den største verdien av ervervet formue] ... innovasjon, eksperimentering, utfordring, nyhet, håndverkskonstruksjon. "  Melvin, 2006.
  3. “Astronomi; Newton og gravitasjonsloven ” , i Histoire des sciences "S.41: ... Isaac Newton ble født i 1642 etter Galileos død ..."
    "Fysikk; Newton ” , i vitenskapshistorie "P.112-113-114: (men han skylder etter hans egne ord)" mer til Descartes , Huygens , Kepler  "... (Han formulerte rundt 1665-1666) de tre mekanikklovene som ... tillater d 'få tilgang til forholdet mellom krefter og bevegelser ... (På) basene til differensialregning (etablert sammen med) Leibniz ... teknikkene til uendelig liten kalkulator ... (uttrykker den) attraktive kraften i 1 / r2 ... ( uttrykk) umulig å oppnå ved "klassiske" geometriske metoder ... I sin tid var forestillingen om hastighet og kraft fremdeles å bli avklart ... (Newton) var interessert i krumme bevegelser ... "Vitenskapshistorie 2009
  4. "s.1259: Saint-Simon ... [for ham] har begrepet" industriell "den samme betydningen som"  produsent  ", og det er med alle"  produsentene  "vi må bygge et nytt samfunn hvor ledige ledere vil være fraværende ... [i] "Brev fra en innbygger i Genève til sine samtidige" (1803), [han] utviklet læren om "kapasitet", han ønsket å skape en ny åndelig kraft over States, en vitenskapelig religion som erstatter katolisismen. »  LarousseL1 1979.
  5. Utdrag fra sammendraget av epistemologi  :

     II. Epistemologi i fysikk
    A) Relativisten "provokasjon"
    1. "Denne nyheten er en innvending ..."
    2. Devaluering av "første ideer"
    3. "Objektivisering av en tanke på jakt etter den virkelige ..."
    4 Realistisk misforståelse
    B) Epistemologisk historie om "elektrisme"
    1. Empirismen fra 1700-tallet
    2. "Derealisering" av det elektriske fenomenet
    3. Dannelse av begrepet "elektrisk kapasitet"
    4. Kondensatorens "formel"
    5. "Sosialisering" av elektisme
    C) Atomisme
    I. Begrepet kroppslegeme i samtidsfysikk
    1. Hovedpersoner
    2. Nederlag av "tingisme"
    3. Nederlag av "sjokkisme"
    II. Det vitenskapelige begrepet materie i moderne fysikk
    1. Samtidsfysikk er “materialistisk”
    2. Den er ikke empirisk
    3. Den beskriver ikke, den “produserer” fenomener
    4. Det er en vitenskap om “effekter

     "

     Bachelard, tekster valgt av Lecourt 1980 , Electrism betegner ny, moderne, positivistisk tanke , som har komponent strukturering av vitenskapelig kunnskap ved bruk av elektrisitet, elektroner, etc. Det er i en situasjon en tilnærming til en ny livsstil; Men dette begrepet var midlertidig, og dets avledede betydning var besettelse . Det har blitt positivt assosiert med kunst, med arkitektur som har blitt bemerkelsesverdig gjennom elektrisk lys, og det var faktisk en moteeffekt.  [ les online ]
  6. "Del I, konvensjon art 1, s.8: De høye kontraherende parter forplikter seg til å tildele spesielle ledninger til den internasjonale telegraftjenesten, i tilstrekkelig antall til å sikre rask overføring av forsendelser ... Byene mellom hvilke utvekslingen av korrespondanse er kontinuerlig eller veldig aktiv, vil suksessivt og så mye som mulig være forbundet med direkte ledninger, med større diameter, og hvis tjeneste vil forbli fri fra arbeidet til mellomkontorene. »  International Telegraph Convention of Paris 1865, International Service Regulations 1865 , (Itu-nettstedet, konsultert 09-15-2017).
  7. “P492: + Elektrografi. sf Beskrivelse av fenomenene elektrisitet.
    + Elektrografisk. adj. på 2 g. Hvem forholder seg, hvem tilhører elektrografi. Elektrografisk beskrivelse.
    Elektrologi . s. -f. Elektrisitetsteori. Tale, avhandling om elektrisitet.
    Elektrologisk, adj. på 2 g. Noe som har med elektologi å gjøre. Elektrologisk avhandling.
    Elektrometer , sm Et slags instrument som brukes til å måle kraften av elektrisitet.
    Elektrometrisk. adj. på 2 g. Hvem hører hjemme, hvem er relativt til elektrometeret.
    Elektromikrometer. s. m-. Instrument som indikerer de minste delene av elektrisitet.
    Elektromikrometrisk. adj. på 2 g. Som gjelder elektromikrometeret. Elektromikrometrisk grad.
    + Elektrisk motor . sm Apparat for å få kroppen til å utvikle seg ved kontakt. - Elektromotor av metall, apparater for utvikling av elektrisitet ved kontakt mellom to heterogene metaller. - Resinous elektromotor, anordning der kroppene i kontakt er på den ene siden en harpiksholdig substans, og på den andre siden en plante-, mineral- eller dyrestoff.
    Electrophore . sm Instrument ladet med elektrisk eller galvanisk materiale, og som har den egenskapen at den tilfører elektrisk væske nesten på ubestemt tid.
    Elektroskop . sm Instrument som brukes til å gjøre luftens strøm kjent.
    Elektroskopisk. adj. på 2 g. Hvem holder, hvem er relativt til elektroskopet. "

    - + neologismer (foreløpig for noen) i General Dictionary of the French language and universal vocabulary of sciences, arts and crafts, read online .

     Raymond 1832
  8. Marcel Proust, på jakt etter tapt tid.

    “S.12 Når du snakker om synet, har du blitt fortalt at herskapshuset som Mme Verdurin nettopp har kjøpt vil være opplyst av strøm? Jeg får det ikke fra mitt eget lille politi, men fra en annen kilde: det var elektrikeren selv, Mildé, som fortalte meg. Du ser at jeg siterer forfatterne mine! Inntil rommene som har elektriske lamper med en nyanse som filtrerer lyset. Det er åpenbart en sjarmerende luksus. Dessuten vil våre samtidige absolutt ha noe nytt, selv om det ikke lenger er i verden. Det er svigerinnen til en av vennene mine som har telefonen hjemme hos henne! Hun kan bestille med en leverandør uten å forlate leiligheten! Jeg innrømmer at jeg var helt opptatt av å få lov til å komme og snakke foran enheten en dag. Det frister meg mye, men mer hjemme hos en venn enn hjemme hos meg. Det virker for meg at jeg ikke vil ha telefonen hjemme. Den første moroa over, det må være skikkelig hodepine. "

    - [modernitet og bekvemmelighet]: lese-online .

    "S.76 (... ung klubbmann ... eller ... ung arbeidstaker ...,) elektrikere teller for eksempel nå i rekkene av ekte ridderlighet ..."

    - [sosial status og sosialt hierarki]: lese-online .

    "P.204 (... selv om den ikke har en logisk, rasjonell form, direkte utarbeidet for lytterens intelligens, når han likevel med deres sanne mening, akkurat som menneskelig tale, endret til elektrisitet i telefonen, snakker igjen for å være hørt .... "

    - [forståelse og intelligens]: lese-online .

    "P.206 (... og stemmen hans var som den som fremtidens fototelefon vil produsere, sier de, i lyden ble det visuelle bildet tydelig skissert ..."

    - [følelse og behov for oppfatning]: lese-online .

     Proust 1918 , Marcel Proust I skyggen av unge jenter i blomst .
  9. "Det XVII -  tallet; Mekanistisk kjemi, s.199: Newton ser ut til å være den som bar forestillingene om Gassendi og Boyle lengst ... verden består av kropp og tomhet. Materiene består av faste, tunge, harde, ugjennomtrengelige og mobile partikler ... Som alle mekanistiske kjemikere, gjør Newton at egenskapene til materie avhenger av tingenes bevegelse, av kontakter, av formen på partiklene. Han vil legge til et nytt konsept: tiltrekning ... analogt med universell tiltrekning ... Newton vil således gi kjemikere en forklaring på kjemiske reaksjoner, på kroppens kohesjon og på utvidelse av flyktige legemer ... I andre halvdel av det XVII th  århundre kjemi ble selvstendig og avviker fra den alkymistiske filosofi ... p.196: Et autonomt rasjonell vitenskap. »  Lécaille 2009.
  10. “s.16: Fysikkens historiske tendens er å syntetisere flere og flere fenomener til et mindre og mindre antall teorier.
    s.17: I 1873 laget James Clerk Maxwell syntesen av hva som er elektrisk, hva som er magnetisk og av lys ... Elektronisk teori starter i 1900 ... s.18: I 1926 en "tilsynelatende langt hentet teori [.. .] kvanteteorien "... s.19: Paul Diracs teori inkluderer ikke lys-elektron-interaksjon. "
     Feynman i 1987.
  11. “s.77: En elektromagnetisk bølge skyldes forplantning av en forstyrrelse som trinn for trinn fra kilden til mottakeren modifiserer de elektriske og magnetiske egenskapene til mediet den passerer gjennom. Den har derfor en handling på avstand: uten å transportere materie transporterer den energi ... Avstanden som bølgen har reist i løpet av en periode, og i et gitt medium kalles bølgelengde ... tiende mikrometer for lys ... millimeter for radio ... selv i vakuum ... [i motsetning til lydbølger, seismiske bølger]. »  La Souchère 2009.
  12. "s.28: Elektrokultur  : ... For å (oppklare) naturens hemmeligheter, (den) uinteresserte nysgjerrigheten ga vei til en mer presserende bekymring: økningen i avlingene ... I oktober 1746, doktor Maimbray (i Skottland) engasjerer seg i enestående manipulering (av å underkaste) to mirter for påvirkning fra en elektrostatisk generator ... Observasjonene fra forskeren som ble utsatt for Royal Society of London (er at) plantene har vokst utover gjennomsnittet ... (og oppmuntrer forskning i hele Europa) ... I Frankrike ... Abbé Nollet (skrev) i 1749 en brosjyre om de "skadelige eller gunstige effektene" av elektriske fenomener, så er Pierre Bertholon de Saint-Lazare forfatteren i 1783 av en memoar om " Plantenes elektrisitet ” . (Han) designer " elektro-vegetometeret " ... [vertikal pol på 15  m som bringer strøm fra lyn til planter] ...
    s . 30: Første internasjonale kongress for elektrokultur (Frankrike) oktober 1912 ... Electro British-Culture -Komiteen 1918 ... (i Frankrike) Jules-Louis Breton [av Office-oppfinnelser - nå CNRS ] og Lucien Plantefol fra Ecole Normale Superieure i 1923 (få spirer av selleri og purre 18 til 50% større enn de på kontrollen tomter - bilder s.31 & 33) ... (tiden) noen forsvare dyder electroculture , samtidig som Dowsing , landbruks musikkterapi . »
     Guthleben (og CNRS) 2011.
  13. "s. 312: Elektronet er egentlig ikke en partikkel eller dessuten en bølge fordi verken Isaac Newtons mekanikk eller en rent bølgeteori er i stand til å beskrive det riktig ... Dens beskrivelse kommer fra kvantefysikk , som forhindrer at den blir representert som en liten ball som bærer strøm eller roterer rundt atomkjernen. Elektronet er absolutt et lite objekt, men det er knapt noen mening i å snakke om en "størrelse" som er spesifikk for elektronet ... Vi vet ikke veldig godt i dag hvorfor elektronens ladning - eller andre elementære partikler - har verdien det tilfeldigvis har. »  Serres og Farouki 1997.
  14. "s.141: Flytningshastigheten for likestrøm er oftest noen få meter i timen. »  La Souchère 2011.
  15. verdenskrig (1914-1918) - Historien om enheter - Frankrike - Forsvaret - forskriften. -Ninth del av det første volum av forskrift om tjeneste fra artilleri om bord på skip som ligger i flåten ( 18 th edition godkjent av Minister beslutning13. januar 1914, igangkjøring ved rundskriv fra 11. juli 1915) / Franske marinen, 1915.

     AVSNITT XI: KONSEPTER AV ELEKTRISITET.
     KAPITTEL I. Elektrisk strøm. 165
     KAPITTEL II. Glødelamper. 176
     KAPITTEL III. Elektromagneter. Elektriske apparater. 178
     KAPITTEL IV. Batteri. 187

     "

     Patentert Gunner's Manual
  16. "Kap. X Undersøkelse og analyse av kunstverk, s.175: 9. januar 1921 Vitenskapsakademiet i Frankrike tar en røntgen av et maleri. I 1931 ble Louvre-laboratoriet opprettet, det fungerer med fysiske og kjemiske midler, det vil si elektrisitet og dens direkte effekter og maskiner som aktiverer strøm. I 1968 administrerer forskningslaboratoriet til museene i Frankrike midlene for auskultasjon og datering av kunstverk. (s.178 :) Han anskaffer auskultasjonsbenker ved hjelp av primære strålingsteknikker som forårsaker elektronforskyvning på atomnivå og som bruker sekundær utslipp for deteksjon. Han bestiller auskultasjoner ved CEA . Spesielt de fra 2000 som krever synkrotron (s.180. Studie av sfumato ): mikrofluorescens med ulike bestrålinger, studier inkludert datamodellering av materialet til studiet. »  La Souchère 2016 , I 1999 absorberte Centre for Research and Restoration of Museums of France Restoration Service of Museums of France og ble Centre for Research and Restoration of Museums of France C2RMF.  [ les online ]

Merknader og referanser

Referanser

  1. Potensial, -hun, adj. og subst. mask.  », Cnrtl.fr , konsultert24. november 2020.
  2. Philonides of Laodicea
  3. LarousseL1 1979 , s.  1086, artikkel Fosfor.
  4. Zweiacker 2011 , s.  225.
  5. Raymond 1832 , s.  491; Elektrisk dyd, egenskap til å gi opphav til fenomenene elektrisitet.
  6. Salem 2006 , s.  185.
  7. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  2.
  8. Den Phlogistique , den elektrifisering av kontakt etc.
  9. Vakuumets historie , Pierre Marage, Physics of Elementary Particles Université Libre de Bruxelles (Ulb-nettstedet, konsultert 19-09-2017).
  10. Petit 2013 , s.  290.
  11. Desit-Ricard 2009 , s.  137.
  12. Desit-Ricard 2009 , s.140-141.
  13. Elektrisitetsmuseum , Maison d'Ampère, Poleymieux-au-Mont-d'Or (konsultert 17-08-2017).
  14. LarousseL1 1979 , s.  477.
  15. Ploetz 1957 , s.  181.
  16. Jacquez 1883-87 .
  17. Kategoriserte symboler; De er for øyeblikket for Frankrike NF CEI UTE CENELEC, les online .
  18. Det vitenskapelige teatret av Louis Figuier , Fabienne Cardot
  19. Merlin 2009 , s.  21: Industribyen.
  20. generell kjemi, ion , site chimiegénérale.com (konsultert 16-10-2017).
  21. Lefrou, Fabry and Poignet 2013 , s.  3.
  22. Desit-Ricard 2009 , s.  134.
  23. Dialog om naturreligion , Michel Liégeois 2003, (Philo plus-nettstedet, konsultert 09-19-2017).
  24. La Souchère 2011 , s.  76.
  25. En publikasjon av Pacinotti i nr .  19 av anmeldelsen Nuovo Cimento  (en)
  26. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  6.
  27. Émile Guimet , site museedesconfluences.fr (konsultert 16-10-2017).
  28. La Souchère 2011 , s.  60, Paul Héroult .
  29. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  4.
  30. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  5.
  31. History of lighting , ledfr.net site (konsultert 16-10-2017).
  32. La Souchère 2011 , s.  130.
  33. International Electricity Exhibition , Cnum-Cnam (konsultert 09-15-2017).
  34. La Souchère 2011 , s.  164.
  35. La Souchère 2011 , s.  165.
  36. Caron og Cardot 1991 .
  37. elektrokirurgi , (nettstedet konsultert 05-15-2017).
  38. Opprettelse av Hôtel des Postes fresco, 1935 , ENS-Lyon Histoire-nettsted, (konsultert 02-11-2017).
  39. Borvon 2009 .
  40. La Souchère 2011 , s.  181.
  41. Den banebrytende ånden i skiheisens historie , (Remontées-Mécaniques-Suisses nettsted, konsultert 09-14-2017).
  42. Guthleben og CNRS 2011 , s.  105.
  43. Guthleben og CNRS 2011 , s.  106.
  44. Elektrisk bilhistorie , ( Car Électrique.net- nettstedet, konsultert 09-25-2017).
  45. La Souchère 2011 , s.  120.
  46. La Souchère 2011 , s.  121.
  47. Lefèvre 1891-95 .
  48. La Souchère 2011 , s.  58.
  49. La Souchère 2011 , s.  90.
  50. Oppermann 1876 .
  51. Ploetz 1957 , s.  203.
  52. La Souchère 2011 , s.  137.
  53. Bodanis 2006 .
  54. Beltran 1991 .
  55. Beltran og Carré 1991 .
  56. buesveising av tilløpsrør , Bouchayet-Viallet og dens referanser.
  57. Klein 2008 , s.  96, Emmy Noether .
  58. “Kommunismen er sovjeterne pluss strøm” Lenin,  sitater om sosialisme og kommunisme , (L'Étudiant, konsultert 09-18-2017)
  59. Klein 2008 , s.  86-87.
  60. Klein 2008 , s.  99.
  61. Klein 2008 , s.  95.
  62. LarousseL1 1979 , s.  369.
  63. LarousseL1 1979 , s.  1164.
  64. Klein 2008 , s.  92-93.
  65. Heisenbergs kvantematematikk og matriksmekanikk .
  66. Matematikk utviklet i begynnelsen av datamaskinberegning: metode med dypere nedstigning , Monte-Carlo-metoden , tilfeldig generator , dødelig omfavnelse , Uniform konvergens , Turing-maskin ... (Se kategori: Algoritmikk ).
  67. LarousseL1 1979 , s.  795, Paul Langevin .
  68. Raymond 1832 , s.  491.
  69. Historien om den elektriske ovnen , utvikling av resirkulerte jernholdige metaller som når halvparten av verdensproduksjonen i XIX -  tallet (nettside Soleildacier åpnet 19-09-2017).
  70. Nuclear Energy Institute , “Atomenergi, ren luftenergi for å drive ordet” , (åpnet 19.09.2017).
  71. Historien om geotermisk energi , (nettstedet konsultert 07/11/2013).
  72. Germa 1982 .
  73. La Souchère 2011 , s.  134.
  74. La Souchère 2011 , s.  62.
  75. Germa 2014 , s.  oppsummering. slutten av arbeidet.
  76. Germa 2014 , s.  100.
  77. Fortellingen om forholdet til kunden fra selskapet. Saken om EDF-kommunikasjon , Fabien Bonnet (Kommunikasjon. Organisasjonssted , konsultert 19-09-2017)
  78. Med teknikker etter 1970 for  å senke grunnvanns , (unimat.fr stedet, konsultert 09-25-2017).
  79. Fiell og Fiell 2003 , s.  8.
  80. Germa 2014 , s.  26.
  81. Fiell og Fiell 2003 , s.  12.
  82. Historie med frossen mat , (syndigel.org-nettstedet, konsultert 09-25-2017).
  83. sosial og imaginær representasjon av tic i Frankrike , (konsultert 03-11-2017).
  84. Web-observatorium , (Mediametrie stedet, konsultert 08-25-2017). Denne lidenskapen er en målt sosial komponent.
  85. helsemessige konsekvenser av bruk av mobiltelefoner 12 th Legislature i Frankrike, 2002, Senatet (les online , tilgang 25-09-2017); 2014-studie , ( WHOs nettsted , konsultert 08-25-2017).
  86. Germa 2014 , s.  267.
  87. Germa 2014 , s.  134.
  88. Germa 2014 , s.  262.
  89. Bodanis 2006 , s.  158.
  90. Germa 2014 , s.  270.
  91. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  156-157.
  92. Historien om radiologi , (nettstedet konsultert 09-15-2017).
  93. Germa 2014 , s.  284.
  94. Germa 2014 , s.  266.
  95. Lombry 2005 , s.  23.
  96. Historikk om produksjon av syntetisk kvarts , den elektroniske resonatoren, (Gemma-kvarts nettsted, konsultert 09-26-2017).
  97. Lombry 2005 , s.  171.
  98. Germa 2014 , s.  323.
  99. Germa 2014 , s.  273.
  100. Lefrou, Fabry og Poignet 2013 , s.  85.
  101. lighting.eu/site/lyon-histoire-d-un-tunnel-pas-comme-les-autres/ , et urbane eksempel på "soft mode": Fourvière-tunnelen i Lyon, Frankrike (nettsiden elairagepublic.eu, konsultert 26-09-2017).
  102. Elektropolis (nettstedet ise.ak.uk, åpnet 26-09-2017).
  103. Elektropolis , se fig. 7, (nettstedet berlin.de, konsultert 09-26-2017).
  104. Aiguille du Midi-Mont Blanc kabelbane , (aiguilledumidi.net-nettstedet, konsultert 09-26-2017).
  105. Historie av Yale-Fenwick-Linde , (fenwick.fr nettsted, konsultert 09-26-2017).
  106. Guthleben og CNRS 2011 , s.  77.
  107. Retur av elektrisk søppel dumpster , (industry-techno.com nettsted, konsultert 09-26-2017).
  108. Guglielmo Marconi , Reginald Fessendens rival etablerte den første transatlantiske kontakten i 1901, han kunne bare gjøre enveis overføringer i Morse-koden.
  109. La Souchère 2011 , s.  96.
  110. Chrome , Universalis leksikon online (konsultert 09-26-2017).
  111. Fiell og Fiell 2003 , s.  10.
  112. "Calder, THE PARISIAN YEARS (1926-1933)" , på Centre Pompidou, 2009. Historien til mobiltelefoner som begynner i moderne kunst er referert i dag av Alexander Calder  ; det starter med Marcel Duchamp som brukte elektromotoren og lydsystemet (Pompidou museumsside, konsultert 09-26-2017).
  113. Germa 2014 , s.  172.
  114. Shadows and Lights , (frac-center nettsted, konsultert 09-27-2017). Utstilling presentert av Frank Popper . Samling av Regional Contemporary Art Fund Center.
  115. Jean Tinguely , Niki de Saint Phalle , Erró ...
  116. Guillemant 2010 .
  117. Intervju med Sylvie October, 2014, M Campus , "Unge mennesker fremdeles leser, men ikke bøker", forfatter av Deux inches et des neurones  ", Kulturdepartementet (Frankrike)Spørsmål om kultur, (les online)  ", 288 sider , 2014.
  118. Kunstner og roboter- utstilling , Grand Palais (Paris) , 8. april - 9. juli 2018 “Denne utstillingen inviterer oss til å eksperimentere med kunstverk laget med stadig mer sofistikerte roboter. Førti artister her gir tilgang til den oppslukende og interaktive digitale verdenen, til en følsom opplevelse av den forstørrede kroppen, av rom og tid i uro. I et stadig mer robotsamfunn er disse kunstnerne interessert i nye teknikker og til og med kunstig intelligens som forstyrrer menneskers eksistens og tilstanden til kunstverket: produksjonen, utstillingen, formidlingen, bevaringen, mottakelsen. » , [Kartell].
  119. Falske nyheter .
  120. "  Augmented Body  ": en utopi? , 2014, (emf.fr-nettstedet, konsultert 09-27-2017).
  121. Solar teppe, FoU 2008-2011, (dickson-constant.com stedet, konsultert 09-27-2017).
  122. Bonhomme 2008 , s.  9.
  123. Raymond 1832 , s.  625.
  124. Erasmus , (side agora-erasmus.be, konsultert 09-28-2017). Luftpute-retur-offentlig transport, overflate og underjordisk Fukuoka metro .
  125. garantert levetid for elektrisk drevne bilbatterier , ekspert-ve.fr nettsted (konsultert 5-11-2017).
  126. Slutten av fasttelefon, ingen grunn til panikk ... for øyeblikket , (BFM informasjonsside konsultert 09-29-2017).
  127. Gradvis slutt på den analoge PSTN-fasttelefonen (nettsted orangeinfo.fr, konsultert 09-29-2017).
  128. Overgang fra kobber til fiber , (ARCEP.fr nettsted, konsultert 09-29-2017).
  129. I Frankrike, som i Europa, plikten til å levere strøm tilsvarer også plikten til “regulert” bestemmelse:  utgivelsen av faren for strømkutt i 2017 fra Cooperative d'Électricité de Saint-Martin-de- London , (konsul 09-29-2017), Company of Agricultural Collective Interest grunnlagt i 1920 som et lokalt distribusjonsfirma .
  130. Kina blir den største investoren i sol- og vindkraft , (Le Figaro-nettstedet, 01/12/2015, konsultert 09-29-2017). Den solenergi i Kina kombinert med vind og nye dammer.

Merknader

  1. Raymond Ruyer , Oversikt over en filosofi om struktur s. 237 (Presses Universitaires de France, 1930) ( "Vitenskapelig rekonstruksjon (...) ligner virkelig den virkeligheten den gjengir. Som et grovt faktum skiller den seg ekstremt fra den, akkurat som fenomenene til åndedrett skiller seg ekstremt fra brenningen av et lys , men det ligner virkelig på det underliggende mønsteret ” , Ruyer, Esq. philos. struct., 1930, s. 237)  (CNRTL ekstremt definisjon, sitat, les online, konsultert 23-08-2019) , -For F. Renoirte i Revue philosophique de Louvain anser Ruyer at det bare er en virkelighet av ett slag: "geometrisk-mekanisk, formen, strukturen (...) Den er imot idealisme i den forstand at den stiller formene i seg selv utenfor alle sinn ". ( les online , konsultert 09-25-2019).
  2. Lenge etter de "gamle  glassene  " fra den antikke grekere,  regnes det XIX - tallet for elektrisitetens natur som et "lasthull" (manglende elektron) som gir en positiv ladning en "positiv strøm". Det er faktisk en elektronisk bruk; Dette stadfester at det observerbare universet er filosofisk, og at elektrisiteten som er en delmengde inneholdt i denne visjonen, derfor også er et  kreativt "  syn på sinnet ". Matematikk vil bli brukt på elektrisitetsfysikken ved hjelp av kalkulator . Med passeringen av XIX E til XX E  århundre vil det doble av elektronet tenkt for magnetisme gi Magneton of Bohr . På den tiden vil arbeidet til Bergson, i utgangspunktet en matematiker som filosoferer over evolusjon (på grensen til det mystiske konseptet "moral og intelligens som er nødvendig for skapelsen"), ha en tendens til en entropimodell som, kombinert med dissosiativ kaos, er en nødvendig helhet til nyheten om hva som foreslås av denne visjonen, at for ham ville være konstituerende for fremgang . Det også påpeker at XX th  Century "ren matematikk" - som er et språk - fortsatt så esoterisk av forskere som ønsker unikhet av matematiske og ikke "matematikk"; Og et "spill" utvikler seg i det utopiske aspektet av underdimensjonene av romtid (jf. Fortsettelse av kartesisk dualisme av John G. Bennett , parallelle verdener av Stephen Hawking og kreasjoner av andre fysikalsk-matematikere med en " fraktal " visjon ).
  3. På fransk skiller man matematiske elektriske maskiner ved begrepene integrert eller ekstern logikk i maskinene produsert i henhold til deres tid:
    -En tabulator en skrivemaskin med retur til linjen, ca. 1906;
    -En tabulator en stansekortleser som gir kategorier og informasjon i trestruktur, ca. 1921;
    -En kalkulator en maskin som integrerer en logikk av enkle operasjoner på tall, + - x ÷, ca. 1960 - Det ble den fysiske objektet og programvare objekt kalkulator -;
    -En kalkulator eller datamaskin ca. 1956 (se kartberegning ) en maskin som bruker algoritmen - studert på XIX -  tallet -.
  4. Varer: se Wattmeter for å måle forbruket, og dets historie om elektrisitetsmåler .
  5. Elektrisitet har ikke vært mye diskutert i religioner, det er en del av funnene.
    I de eldgamle røttene til den ikke-dogmatiske gamle greske religionen , av hinduismen som i de av de keltiske religionene , er lyn til stede. I den nye vestlige religionen tilskrives kristendommen fremdeles symbolikken "lynets lys-ild på himmelen" til den lysende ballen i St-Elmo, som holdes som en mulighet for forbønn av St. Elmo med Gud oppnådd ved en bønn. I islam er lyn et tegn på ulykke. På det katolske kontoret har det blitt brukt til det symbolske lyset fra nattverden ved lyset som det er mulig å skaffe med den moderne tids elektriske energi. Nattlyset erstattes i tabernaklet med denne mer praktiske måten.
    Side for bekreftet i den moderne samtidsperioden: Scientologi ...
    Side mot: Amish på alle moderne måter, jøder og sabbat under teologiske omstendigheter bekreftet med tiden som resulterer i omprogrammering av elektroniske systemer ...
  6. vitenskap: "Nøyaktig vitenskap (ofte flertall). Vitenskap basert på beregning. Innbyggerne hvis tidligere studier ville ha vært rettet mot geometri eller mot andre eksakte vitenskaper (Monge, Géom. Descr., 1799, s.  3 ). Spesialutgavens egenskaper og tilstand i hovedgrenene eksakte vitenskaper og humaniora. (Civilis. Ecr., 1939, s.  14-13 ) ... Eksperimentell vitenskap ... Positiv vitenskap. » , Konsultert 19/09/20 , CNRTL .
  7. Som for elektrisitet og varme , de energetics er en teori som er gått ut på dato: Det gir en enhetlig teoretisk modell i begynnelsen av XX th  -tallet, den ene mellom filosofi og kunnskap om eksakte vitenskaper. For å forenkle, går energien altså fra uttrykk for den guddommelige kraften til handlingen og transformasjonen som kommer fra folket eller er en kapasitet spesifikk for systemer uten samvittighet.
  8. I uttrykk ankommer vi 1800 -  tallet med modellering av geistlig tenkning og antiklerisk tenkning. De er bestemt i opposisjon ( dogme ). Den vil fortsette i slutten av XIX th  århundre (gjennom hermeneutikk av Friedrich Nietzsche og den nye designen (psykologi) av personen beveger seg i sin omkringliggende plass (bevegelse av tanke utformes av Sigmund Freud .) I så fall styrker problema av menneskelig bevissthet og av den naturlige virkeligheten som stammer fra renessansen i gjenoppliving av gammel filosofi ... Og dette resulterte i omvendelsen av betydningen av det kartesiske ordet som er redusert til "rasjonalisering" med eller uten funksjonell handling.
  9. Et " veddemål " av Hippolyte Fontaine og Zénobe Gramme utgjør den første overføringen av elektrisk kraft flere kilometer unna.
  10. Hvorav beskyttelsessystemene til de elektriske kretsene vil benytte seg av " sikringeneSikringene, historien.
  11. For elektriske spoler brukes den ikke i begynnelsen av XIX E  århundre til XX E  århundre av aluminium som leder av elektrisitet, på grunn av den ikke konkurransedyktige produksjonskostnaden med elektrokjemi . Aluminium ser ut til at i midten av XX -  tallet da vektbegrensninger blir veldig viktige for " innebygde systemer ".
  12. I XIX th  århundre, systemet av "Earth som driver" i kretsen, Nikola Tesla planlegger et system av stående bølger som konkurrerer med den radiokommunikasjonssystem av Guglielmo Marconi (se Wardenclyffe tårnet ).
    Den monofila nettverk  (i) er til stede i New Zealand siden 1925, pluss Australia, Canada, Brasil, USA og enkelte afrikanske land.
  13. I det praktiske livet forsøkes bruken til overdrivelsen av eksperimentering med elektrisitet (boken av G. Flaubert Bouvard og Pécuchet viser dette for alle aspekter av såkalt eksakt vitenskap). Dermed ble strøm brukt i 1874 mot phylloxera , som en siste utvei mot en større jordbrukskrise på grunn av et rovdyr, med en negativ konklusjon rapportert i La Nature. Review of sciences and their applications to the arts and industry , 1874.  read online , (Le Cnum -Cnam site).
  14. Anerkjennelsen av Gaulard vil komme for sent, fordi i mellomtiden har også patenter blitt tatt av andre. Gaulards første patent i 1882 ble ikke engang utstedt på den tiden, med den begrunnelsen at oppfinneren hevdet å være i stand til å gjøre "noe fra ingenting"! Gaulard saksøker, han mister søksmål, han blir ødelagt og han avslutter dagene i en vanvittig asyl.
  15. For å tvinge folk ble det etablert et gjerde i 1906 under den russisk-japanske krigen for fanger. I 1915 elektrifiserte den tyske hæren gjerder langs grensen mellom Belgia og Nederland.
  16. Atom- eller atomkraftverk ble etablert i en pasifistisk visjon etter 1950  Atomer for fred , (nettstedet La radioactivite.com, konsultert 09-18-2017).
  17. Virkeligheten som snubler og mislykkes med analog tenkning som bygger univers i samsvar med det som allerede er sett på andre emner ("choquisme" på slutten av XIX -  tallet) er gjenstand for analyse på bakgrunn av filosofer som Auguste Comte , Henri Bergson , Émile Meyerson , Gaston Bachelard .
  18. I Frankrike de produserende selskapene distribuerer elektrisitet ble brakt sammen på slutten av andre verdenskrig i en offentlig tjeneste, definert som en offentlig Etablering av en industriell og kommersiell art i begynnelsen av femte republikk, EDF . Denne etableringen ble et aksjeselskap i 2004 etter implementeringen av Det europeiske fellesskaps regler som forbyr monopol.
    For Canada, i Quebec, foretas en nasjonalisering utenfor årsakene til gjenoppbygging etter krigen ( Historien om elektrisitet i Quebec ).
  19. Katastrofene kommer fra Jet-strømmen og forårsaket en vind som på vei slo ned alle mastene, katastrofesituasjonen fikk hæren til å repatriere høyspentledere fra Italia til Frankrike, og kjøpte hundrevis av generatorer . Britiske, belgiske og tyske elektrikere kommer til å forsterke EDF- teamene og midlertidig integrere sine pensjonerte frivillige. Nettverkets struktur blir revidert ved å begrave kablene og for å unngå dominoeffekten, forsterkede mastere som rammer inn en del av rekonstruerte pyloner: reparasjonen av overheadnettet i Frankrike vil ikke være ferdig før 2018. I Le monde de Jamy - La France overfor stormer i 1999 , konsultert 17.02.2021.
  20. "Standarden ble født i 1911 under tittelen" Instruksjoner angående vilkårene for etablering av førsteklasses elektriske installasjoner i bygninger og deres uthus ", mer nøkternt" publikasjon 137 ", ble standarden kalt suksessivt C 11, NF C 11, USE11 over tid og dens tekniske berikelse. Det var i oktober 1956 at standarden ble NF C 15-100, under den metodiske klassifiseringen som ble vedtatt av UTE , men den virkelige overhalingen av teksten var knyttet til publiseringen av dekretet fra 4. november 1962 om beskyttelse av arbeidere [. ..] Den siste versjonen er fra 1991, revidert av to endringer i 1994 og 1995. ” InterSection, Scneider-Electric magazine for teknologisk og yrkesfaglig utdanning, 2003.  Den franske standarden NF , (nettstedet Schneider-electric.fr, konsultert 25. -09-2017). Denne standarden regulerer for tiden elektriske lavspenningsinstallasjoner i Frankrike for kretser som må inneholde elementer som den tekniske kappen, kretser balansert av glatt forbruk og ikke av rom, distribusjonskort, dedikerte kretser, kontrollpaneler, overspenningsavledere., Det nøytrale.
  21. Samtidig som det er anerkjent som utrygt, har bruken av gass til belysning gått over i hverdagsspråket med sin idioti, men også godkjent av levende litteratur: James JoyceGass fra en brenner (Vann i blikket, lest online, konsultert 25. -09-2017) , 1912, starten på skrivingen av det satiriske diktet i et stasjonsventerom etter at det irske forlaget brant sitt tidligere arbeid.
  22. Den Bahrain for første gang i sin historie av elektrisitet som brukes i 1942 i en bygning med en liten generator. I Frankrike er evnen til å skifte lamper i de vanlige boligområdene resultatet av direktiver utarbeidet etter andre verdenskrig (en persons evne til å bytte neonrør er ikke underordnet elektrikeryrket, mens denne kapasiteten er nødvendig for andre lamper, en situasjon som følge av etablert industribruk).
  23. I Frankrike i løpet av bygging av store komplekser som begynte i 1960, er tilbudet av telefon for en byggeplass en prioritet i et miljø med lite telefonnettet.
  24. Testene XIX th  århundre for å bruke et meget klart lys som kan passere gjennom (for gjennomsiktighet) likene av svært små barn faktisk føre til XX th  tallet av forsknings leger og fysikere til X-stråler ved å forandre lengden av bølgen. Hvis Wilhelm Röntgen valgte å ikke patentere oppdagelsen til fordel for menneskeheten, ble tomografi, som er en stabel med påfølgende røntgenbilder som tillater et volum å etablere, imidlertid patentert i 1915 av André Bocage. Men det ble bare til da algoritmer var effektive på elektroniske datamaskiner. På nytt vil eksperimentet med effekten av bølgene vises med samme formål ekkografien ved bruk av denne tiden av lyden produsert med den piezoelektriske effekten .
  25. Mekaniseringen med strømanordningen er effektiv fra begynnelsen av XX th  århundre. Den er knyttet til elementene i en økonomi i denne perioden der den endelige etterspørselen er større enn produksjonen som krever en tidsbegrensning for fullføring ("pull-flow"), for både sivil og militær industri. Mekanisering er et element som allerede er veldig til stede i XIX E  århundre i England hvor denne perioden er den av de teoretiske tankene som fabrikerer modellen (" rammen ") for det vestlige livet i begynnelsen av XIX E  århundre ( Adam Smith og David Ricardo ). Denne perioden er for eksempel den som normaliserte den originale applikasjonen for bølgepapir som var i midten av XIX -  tallet søkte arkitektoniske elementer. Men denne beslutningen om raskt å skaffe seg et objekt er enda sterkere i USA med sin Fordism og Taylorisme blir begynnelsen av XIX -  tallet og XX -  tallet den største maskineksportøren. Mekanisering - automatisering er i andre del av århundret erklært for å være en "økonomisk nødvendighet" for systemisering av produksjonen ved hjelp av styring av datamaskiner, ("pushing flow" hvis utløp er "sikret" ved reklame).
  26. Unesco-prosjektet fra 1963 av Abu Simbels tempel demontert og flyttet.
  27. Etter interessen i USA for industriell arv blir alle de avindustrialiserte europeiske industriområdene omgjort til en blanding av turisme (for eksempel Essen med kullgruvedrift).
  28. intelligens forstår første som mekanisk teknisk assistanse begynte i XX th  århundre og som kunstig intelligens i stedet for mennesket til XXI th  århundre kunstig intelligens (cnrs.fr nettsted, åpnes 28-09 -2017). Trivialiseringen av dette navnet som allerede er gjort innen kommunikasjonsfeltet (som bruker lyd og bilde) er legemliggjort som et sterkt eksempel innen transportfeltet i grepet av den virkelige faren. Dette er en prognose for tekniske feil med få mål å oppnå i individuelle kjøretøy angående menneskelige feil som er adressert i guidede massetransportkjøretøyer. For den menneskelige siden påvirker dette disiplinen vi blir tvunget til og friheten som vi forbinder med et prinsipp om glede i et intelligent kjøretøy (cnrs.fr-nettstedet, konsultert 09-28-2017). Siden 2015 har IT-sentre for prospektering om algoritmisk prosessering av informasjon gitt av elektroniske sensorer jobbet der (for eksempel Interdistance Control av en konvoi av kjøretøy og det europeiske Prometheus-programmet ). De ble sammen med i 2016 for automatisk pilotering av biler på veien av bilprodusenter innen forskning og utvikling. 
  29. Takket være den globaliserte datamatiseringen av WEB, erstatter lobbyistisk økonomisk etterretning industriell spionasje . Den er basert på effektiv lov i en stat, forskjellen i rettigheter og rettssystemer knyttet til forskjellen i regjeringers makt og bruker den mulige tilegnelsen av teknologier, å ta besittelse av samfunn som er destabilisert, på territoriet der selskapet har rett til å eksistere og utenfor dette territoriet, uansett hvor det kan handle. I økonomisk krig som i krig , En serie av Amaury Chardeau, regissert av Julie Beressi, "LSD, The documentary series" Perrine Kervran, France-Culture, 26-10-16, (konsultert 27-9-2017).
  30. "En online statsborgerkonto vil være den nye lenken mellom franskmennene og deres administrasjon, som i Estland" Edouard Philippegenerell politisk tale , (lcp.fr-nettstedet, konsultert 4-7-2017). For Frankrike erklærte intensjonen i 2017 å gi enkeltpersoner mulighet til å kommunisere med administrasjoner. Generell politisk tale fra statsministeren 07.04.2017, 15:57 - Hver borger ville ha en webkonto å koble til administrasjonen.
  31. Nettkilder: "Merk at begrepet" dødelig "energi nå ofte brukes til å kvalifisere strøm produsert av intermitterende energier (vind, sol) når den er ubrukelig på grunn av mangel på etterspørsel og lagring. »  Kunnskap om energier, definisjon av dødelig energi , (nettsted connancedesenergies.org, konsultert 09-29-2017);
  32. "... Den økte volatiliteten i strømprisene er en indikator på disse [markeds] spenningene. 8. februar 2012 brakte et toppforbruk på 102 GW i Frankrike noen ganger prisen på MWh på markedene til € 2000. Motsatt ble episoder med negative priser til -500 € / MWh observert i Tyskland i 2010, forårsaket av for mye vindproduksjon. I møte med disse spenningene kan forskjellige såkalte kompenserende løsninger implementeres ...
    I sin artikkel 6 gir NOME-loven [ New Organization of the Electricity Market in France] etablering av en kapasitetsplikt for strømprodusenter, som krever at de bevise at de har en fysisk produksjonskapasitet lik kraften som kreves for å levere sine kunder. Denne forpliktelsen bør også være ledsaget av et kapasitetsmarked innen 2017. En ny verdi vil således bli tilskrevet kraften som gjøres tilgjengelig av energilagring , ved å gi innehaverne kapasitetssertifikater. Verdsettes i et marked. De eksakte vilkårene er foreløpig ikke kjent, men det er en inntektskilde som vil legges til inntektene knyttet til salg av energi. Et scenario med dobbel verdsettelse av lagringskapasitet (lading og utladningskraft) vil til og med ha en katalytisk effekt for sektoren ...
    Utover tekniske og økonomiske interesser er energilagring en del av en global strategi for å oppnå en karbonfri energimiks. "
    , I  " Energilagring " , (nettsted enea-consulting.com, konsultert 09-28-2017).
  33. Stilbevegelsene som fortsetter eller gjenfødes etter diskontinuitet kalles "vekkelse (no)" i moderne arkitektonisk , teatralsk, billedlig og statuarisk kunst.
  34. Retrospektive utstillinger fra 1960-tallet "living environment" grunnlegger av samtidskunst i samtidskunst som har absorbert ikke-kunst er laget på La Monte Young , Henry Flynt , Simone Forti , Jasper Johns , George Maciunas , Robert Rauschenberg , Desmond Paul Henry  (i ) osv.
Videoer og lyd
  1. “The History of Electricity”, Video: -Koordinator Jim Al-Khalili , prof. Univ. of Surrey, Guildford -Produksjon: The Open University & BBC, 2011 , diff. Arte, 11/2014.
  2. Samuel Morse , kunstner, uttrykker sin trosbekjennelse i pasifisme fra 1845: "verden er mindre, ved telegraf og fjernkommunikasjon vil det ikke være mer krig"
  3. Eksperimentet til Hans-Christian stedrsted (1820) , (video, historiske dokumenter).
  4. "Paris Berlin Crossed destinies" Samtidsperiode (4/4) , Regissør: Frédéric Wilner, Produsent: Iliade Productions, Les films de l'Odyssée, diff. Arte.
  5. Karambolage , Den effektive avtale mellom Norsk liberal økonomi tillit Compagnie Marconi og tyske klarte økonomien kartell Telefunken , (Video Arte, kringkasting 2016).
  6. "Kvantfysikkens fremmedgjøring fra det visuelle og intuitive gjør dets tilegnelse spesielt delikat og risikabelt ... Teorien definerer dens observerbare ... på samme måte som Hugh Everett ." "  Den vitenskapelige samtalen" Kan vi tegne kvanteverdenen? ” (Intervju med Thibault Damour), kringkasting France Culture, 6-7-2016.
  7. Den vitenskapelige samtalen. Og hvis for en gangs skyld våget å snakke om spinn , (intervju med Jacques Ball), forskj. France-Culture 2/1/2016.
  8. Anna-Célia Kendall, "The cuisine of Frankfurt", Centre Musée G. Pompidou / Arte 2010  Arte-Design The cuisine of Frankfurt , Rasjonell arkitektur av Margarete Schütte-Lihotzky disippel av Adolf Loos for et kjøkken på 6, 5 m2 med modularitet. Har et strykebrett for elektrisk strykejern, tatt over benkeplaten under vinduet. "Monteres på en skinne [ midt i taket i lengden ], er en bærbar lampe [ elektrisk lampe ] tilgjengelig overalt". 10.000 kjøkken installert fra 1926 til 1930. Hette med naturlig utvinning.
  9. Fransk kjernefysisk hangarskip "Charles De Gaulle" , referanse INA- video.
  10. “Space, denne ultimate grensen, har alltid fascinert musikere. Men kan musikken reflektere "den evige stillheten i uendelige rom" i en tid med romerobring, som skremte Pascal så mye? I dag tar vi for oss den komplekse historien om forholdet mellom musikk og rom. På vei mot nye galakser ... ” Christophe Bourseiller, Musicus Politicus , 2016.  Rommusikk , det som oppstår fra elektrisitetselektronikk, studeres like mye av sin form som av innholdet. Vi avviker fra det   teoretiserte “ Musical Range ” (nettstedet francemusique.fr, konsultert 09-26-2017).
  11. [Kartell] Grame: "... minimalistisk sjanger ved begynnelsen av 2000-tallet, plastisk skjønnhet i matematikk og informatikk, menneskelig atferd ..." Ryoji Ikeda , 2016.  Biennale musiques en scène Lyon, 2016 , (bmes-lyon nettstedet, konsultert 09-27-2017).
  12. Når det gjelder Fred Turner , De la contreculture à la cyberculture , 2006, "Hvordan IT går fra militæret til hippiene, rollen som LSD og samfunn, stedet for kybernetikk og McLuhans analyser, skiftet mot entreprenørskap og den nye økonomien, Turner forklarer alt dette i detalj, og legemliggjør det i individuelle baner og kollektive opplevelser, det er ganske fantastisk. » Xavier de La Porte , 2012.  De la contre culture-la cyberculture , (nettstedet franceculture.fr, konsultert 09-27-2017).
  13. "Lidenskapelig om genetikk, han er interessert i omveltningene som fremdriften innen vitenskap, tekno-medisin og bioteknologi vil føre til for menneskeheten" Betydningen av ting # 7. Hjernen og kunstig intelligens , (intervju med Laurent Alexandre, kirurg-urolog, president for DNA Vision genom-sekvenseringsfirmaet, i Belgia), er forskjellig. Frankrike-kultur 23/8/2014.
Utstillinger, konferanser
  1. "... Menn, fascinert av verdens kompleksitet, akkumulerer gjenstander som kommer fra menneskelig geni, Artificialia, og de mest fantastiske naturopprettelsene, Naturalia. Deretter presenterer de sin egen visjon om verden i undringskamre.
    Fra renessansen og utover samler disse "nysgjerrige sinnene" gjenstander som på en gang er uvanlige, fascinerende, ekstraordinære eller mystiske, som de samler og presenterer for privilegerte besøkende. I disse skapene av nysgjerrigheter deler de sin tørst etter kunnskap med sine samtidige. Drevet av et umettelig ønske om oppdagelse, vil noen også være hyppige reisende.
    Opprinnelig skulle iscenesettelsen og komposisjonene vekke beundring og undring. Litt etter litt, ledet av fremveksten av en vitenskapelig ånd, spesialiserer samlere seg og foreslår nye klassifiseringer av samlingen. Spørsmål og viktige debatter dukker opp i et stort europeisk nettverk der vitenskap vil bygges mellom troverdighet og skepsis. Nysgjerrighetsskap spilte da en viktig rolle i sirkulasjonen av datidens kunnskap og ideer. ... Inntil XVIII th  århundre universiteter i Europa gir en kunnskap som retraces vet katalogisert av den eneste vitenskapen bok innrømmet: Bibelen . Den klassifiseringen er nødvendig med utveksling og funn, innstilling samling . Kontinuiteten i verden ifølge Georges-Louis Leclerc de Buffon og dens diskontinuitet ifølge Carl von Linné er imot i to distinkte teorier. "
     " Chambers of Wonders " , Exhibition Musée des Confluences (konsultert 09-30-2017).
  2. (Se kornsiloer fra samme periode). 
    "Ingeniørarkitekten Paul Brès patenterte dette systemet for sin tanksilo av armert betong, han ville ha vurdert at denne siloen var en slags" katedral "fordi den er synlig langtfra" . Utdrag fra etiketten til utstillingen LA CAVE COOPÉRATIVE D'AGDE, FRA DENNE SKAPELSE TIL VÅRE DAGER ", og for bildeteksten av bildet, Turistkontoret, Agde, 09/2020.
  3. "Color in the light, Post-Impressionism and Rhône-Alpes (1886-1914)", Paul Dini Museum Villefranche-sur-Saône, januar 2016:
    "... Året 1914 bor i Lyon 's open den internasjonale utstillingen av kunst, hvor de fleste av dem var til stede. Virkningen av denne hendelsen, som la frem prosjektet til en moderne og original by servert av kunsten, ble imidlertid utvannet i løpet av første verdenskrig ... [Lerret på skjermen: Albert Besnard, " La Vérité som leder Vitenskapene i kjølvannet kaster lys over mennene ", 1890, Petit-Palais Paris-samlingen] ... Mystiske landskap og netter badet i"  feen elektrisitet  ": nattens lys er også den strømmen som 'Albert Besnard iscenesatte i en av takene på Salon des Sciences på det nye Hotel de Ville i Paris [fra 1882], som gjorde det mulig å male nattlige sjangerscener som gjenspeiler en tid med "lykke og overflod" (louis [Claude] Paviot). Innvendig vises tegnmøter der elektrisitet gir opphav til nye lys og skygger ... "[karteller]." Symbolikken til "  skyggehånden  " [lerret utstilt av Charles Lacoste, 1896, Musée d'Orsay Paris-samlingen] viser utmattelsen til arbeiderne i en hvelvet folkemengde som lyser opp på bryggen om natten med byen i det fjerne. Dette viser i symbol hva som avviker fra konvensjoner, med et uttrykk som spenner fra tilhørighet til anarkistgrupper opp til den med dandyisme. ”” [guide]. 
  4. " Hjerneromslaboratorium , tilbakemelding på Gianni Colombo  (it) & Paul Sharits ved starten av stasjonen (1) 0". Institut d'art contemporain de Villeurbanne , utstilling fra 24. juni til14. august 2016.
    Gianni Colombo: Spazio Elastico , 1967-68: “... I mørket, som danner et virtuelt volum på 4m x 4m, krysser hvite, strekkbare tråder rommet, stadig animert av en forvrengende bevegelse innpodet av motorer. Skjult ... Verket genererer atferdsmessig ustabilitet og utsetter den besøkende for stimuli som vi har kunnet relatere til eksperimentell psykologi ... [interaksjon] av hele kroppen med rommet ... "
    Gianni Colombo: 0-220 Volt , 1976: " ... Kinetic installasjon, er denne lysstrukturen basert på de mange mulighetene for intensitetsmodulering med - som navnet antyder - glødende belysning fra 0 til 220 volt. Caissons produserer et pulserende signal med skiftende lysintensitet, noen ganger livlig, noen ganger flimrende som levende lys som gir det en organisk dimensjon ... " [kartell]."
     
Tidsskrifter, magasiner og aviser
  1. Dhombres og Pensivy, "  Spirit of rigor og matematisk presentasjon til XVllleme århundre: tilfelle av en demonstrasjon Aepinus  " HISTORIA Mathematica , n o  15,1988( les online , konsultert 2. juli 2018 )
    “Det ser ut til at Aepinus '' tro 'på denne trosbekjennelsen av funksjonell kalkekonge er mye delt i hans århundre, og at den undertegner en kategori av strenghet, som det ville være nytteløst å be om mer. Men å stoppe ved denne observasjonen ville være å savne et essensielt aspekt. Faktisk er det eneste tiltaket man kan ta fra en forfatter til en annen, angående strengheten i det attende århundre, i frimodigheten til generaliteten som dette "positivistiske" prinsippet brukes til. Aepinus er naiv nok til å gi den en generell utvidelse, for å gjøre den til drivkraften bak analysen, prosessen der vi begynner med det vi leter etter ... ” 
  2. Vincent, CNRS, "  The" moral sciences ": fra ære til glemsel? : Kunnskap og politikk i Europa på 1800-tallet  ”, Gjennomgangen for historie 18 ,2007( les online , konsultert 28. juni 2018 )
    [I Frankrike har akademiet for moral- og statsvitenskap kapasitet til å fremkalle frihet i respekt for mannen i retten til å lage som for anvendelsen av de eksakte vitenskapene]. "Det hele begynte under den franske revolusjonen med opprettelsen av en" klasse av moralske og politiske vitenskaper "innen instituttet i 1795. Hvis Napoleon Bonaparte avbrøt Thermidorians-prosjektet i 1803, fortsatte moralvitenskapen å være gjenstand for flere stiftelser gjennom hele 1800-tallet. " 
  3. Van der Drift "  Nederland: Mill - Woltersum sagbruk  ," The World of Moulins , n o  34,2010( les online , konsultert 5. juli 2018 )
    “I løpet av det 17. - 19. århundre ble sagbruk i Nederland nesten utelukkende gjort med vindkraft i stedet for vannkraften. Dette gjenspeiles tydelig av antall fabrikker. Landet har bare kjent 7 hydrauliske sagbruk, hvorav ett fremdeles eksisterer i Denekamp, ​​provinsen Overijssel. Når det gjelder vinddrevne sagbruk, har det vært minst 1050 hvorav 26 har overlevd, heldigvis for det meste i orden.
    Man kan lure på hvorfor Holland har kjent så mange tømmerfabrikker. Landet mangler tilstrekkelig tømmer og har ikke betydelig skog. Imidlertid har etterspørselen etter tre vært enorm de siste århundrene for bygging av hus, båter og vindmøller. Treet måtte derfor importeres. Noe av dette treverket kom fra Tyskland, flytende på Rhinen til Holland, mens andre kom fra Skandinavia og de baltiske statene. "
     
  4. (in) "  signaler. Verdiskala.  » ( Trans.  Courrier international n ° 1279, s.38, 7. mai 2015), South China Morning Post ,23. desember 2014. Høydediagram over skyskrapere, bilder av skyskrapere, deres beliggenhet, den økonomiske kraften i bygningslandet. 
  5. (in) "  Einstein hadde rett  " ( overs.  Courrier International nr. 1320, 18. februar 2016), The Economist ,18. februar 2016.
    Se Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory .
    “Gravitasjonsbølger vil bli med gammastråler, røntgenstråler og radiobølger i" verktøykassen "tilgjengelig for å forstå universet. " Ilya Mandel, en teoretisk fysiker ved University of Birmingham.
    “Disse forbløffende observasjonene er bekreftelsen på mange teoretiske verk, inkludert teorien om generell relativitet, som postulerer gravitasjonsbølger. " Stephen Hawking, forskningsdirektør ved University of Cambridge. 
  6. Physics Journal og Radium (art G. RIBAUD i No. 6 og 8) ( 1 st  ed. 1923), Theory av høyfrekvent induksjonsovnen les online1 og les online 2  : G. Ribauds arbeid med Eddy Strømmer , beregning av effektiviteten til høyfrekvente ovnen ved å utvide den til ovner levert av en vedlikeholdt sinusformet strøm (generator): "... en frekvens der ovnens effektivitet blir maksimal og konstant ... [enten] "hudeffekt" [hudeffekt] ... "
  7. "  Island, Texas for geotermisk energi  ", Usine Nouvelle , nr .  169,november 2016, s.  3 ( les online , konsultert 2. november 2017 )
    Investeringer i varmegjenvinning har flyttet til produksjon av elektrisitet etter oppvarming; ved århundreskiftet ble energibommen en økonomisk boom: “Alcoa, Century Aluminium, Rio Tinto Alcan aluminiumsmelter ... forbrukte 71% av øyas elektrisitet i 2011. De produserer omtrent 800 000 tonn per år, de er Island er den nest største produsenten av aluminium i Europa og står for rundt 14% av BNP. » (Hørt 02-11-2017). 
  8. Jean Bienfait, "  The French machine-tool industry  ", Revue de géographie de Lyon , vol.  36, n o  1,1961, s.  11-49 ( les online , konsultert 25. september 2016 ).
    “[Rapportert i et historisk notat fra 1851 var produktivitetsøkningen i girstørrelse ved bruk av et dampmaskinverktøy fra 121 timer til 16.30.] (S.13) ... Fra 1915 til 1921 var 274 000 tonn maskiner kom inn i Frankrike, hvor det i år bare var 38 produsenter som sysselsatte 3000 arbeidere. I Tyskland, tvert imot ... det er fire ganger flere workshops. (s.15). "
  9. (in) Rosamond Daw ( trans.  Courrier International No. 1183, s.35, 4. juli 2013) "  Allerede i eldgamle tider  " , The Guardian ,24. april 2013.
    "... Anvendelsesområder for nanoteknologi i 2009: 38% materialer, 25% elektronikk, 15% magnetisk optisk materiale, 13% bioteknologi, 9% instrument for å studere nanometrisk.
    ... Hvem eier patentene: 61% selskaper, 20% universiteter, 12% stater, 7% andre. "
     
  10. "  (sammendrag banneret nederst på siden)  ", Courrier internasjonal , n o  n ° 1183,4. juli 2013, s.37.
    Motorola
  11. (in) Robert J. Samuelson ( trans.  Courrier International No. 1270, s.30, 5. mars 2015), "  The real fake revolution of the Internet  " , The Washington Post ,15. februar 2015.
    "... Joseph Schumpeter i 1942 stiller: " Kapitalismen [] revolusjonerer hele tiden den økonomiske strukturen fra innsiden ved kontinuerlig å ødelegge sine gamle elementer og ved å stadig skape nye elementer " ... Denne fremgangen har alltid hatt menneskelige kostnader ... [som var tilfelle i USA] på 1970- og 1980-tallet [med] import og ny teknologi ... Nye sektorer skapte nye arbeidsplasser ... nivået fortsatte ikke å forbedres ... Men i et essay [] John Komlos ved Universitetet i München hevder at den økonomiske verdien av ny teknologi har gått ned over tid ... informasjonsteknologier [har ikke tilført verdi til stålindustriens, telefonens, bilens, flyets, antibiotikas, radio og TVs bidrag] "Hvis opprettelsen av et sosialt nettverk, tilrettelagt av Facebook, er spesielt populært på Internett, fungerer det bare som en erstatning ... uten å legge mye til vår følelse av b Velvære ... Facebook har rett og slett tjent penger på aktiviteter som for det meste tidligere var utenfor markedets rekkevidde ” .
    Ny sårbarhet: ... Datahacking kan forårsake panikk hos enkeltpersoner og i samfunnet ... Vi har blitt avhengige ... Og de samme konklusjonene med Robert Gordon ved Northwestern University (Chicago) ... arbeidet hadde økt med 3% per år i løpet av [de to tiårene etter krigen], 1% fra 2004, 0,5% 2010 ... med cyberforstyrrelser . "
     
  12. (en) - ( overs.  Courrier international nr. 1276, s. 31-32, 16. april 2015), "  Bitcoin evolusjon  " , The Wall Street Journal ,april 2015.
    “... Bitcoin er mer enn en valuta. Det er et desentralisert, enestående system for styring av verdiutveksling. Det er ganske enkelt en av de mest betydningsfulle evolusjonene de siste fem hundre årene innen finans ... [Opprettet i 2009 og hvis offisielle symbol ble akseptert i 2015, gir det bruk av å fastsette handelsverdien helt tar avstand fra det tradisjonelle banksystemet og setter spørsmålstegn ved det] " 
  13. (in) Rachel Emma Silverman ( trans.  International Courier No. 1183, s.39, 4. juli 2013) "  (utdrag)  " , The Wall Street Journal ,7. mars 2013.
    "Spores av sensorer: [" Sociometric Solution "følger rundt femti kundeselskaper ved å la dem signere en kontrakt som forbyder tilgang til individuell informasjon som sammendragsrapportene er basert på) Louis Maltby-president i National Workrights Institute: " han gjør ikke Det er ikke ulovlig å spore egne ansatte i egne lokaler. Problemet er at selskaper vil kreve personlig informasjon ... som ikke er ulovlig. "  " 
  14. (in) Dana Priest ( trad.  Courrier International No. 1191, s.22, 29. august 2013), "  (utdrag)  " , The Washington Post ,14. august 2013.
    "... Adam Harvey, designer: " Et metallisk stoffveske vil beskytte mobiltelefoner mot statens nysgjerrighet ... det som bekymrer meg mest er å opprette en omfattende database på alle bevegelsene mine, uten at jeg vet hva det er til ... "
    ..." Electronic Privacy Information Center ", en organisasjon for forskning og forsvar for borgere i Washington i 2006 distribuerte" elektroniske passbeskyttere "som inkluderer en fjernlesbar integrert mikroprosessor. "
     
  15. (en) - ( trans.  Courrier international n ° 1258, s.35, 11. desember 2014), “  Construction: Des architectes pionniers.  " , San Jose Mercury News ,2012.
    "I systemet"  Fra vugge til vugge  "(forkortelse C2C formalisert i 2002) bekrefter William McDonough : " den intelligente bygningen produserer mer enn den bruker strøm " . " 
  16. (in) "  Elbiler lades fremover  " , The Connection ( connexionfrance.com ) , nr .  169,november 2016, s.  3
    "... I Frankrike sirkulerer 100.000 elektriske biler, og regjeringen presser bestemt på å stimulere markedet: med kjøpsbonuser og løftet om å ha en million ladepunkter innen tre år ... inkludert 100.000 offentlige terminaler i 2019 ... I dag 1% av kjøretøyene som selges er elektriske ... Uttalelsen [fra miljøministeren] ble gitt mens varamedlemmene i Tyskland stemte over muligheten for et forbud mot produksjon av forbrenningskjøretøy innen 2030. Barrieren for kjøretøyets rekkevidde på mindre enn 300  km er løftet av BMW, VW, Opel osv., Og det samme for Tesla og Renault.
    ... Akkumulatorene gir omtrent 1 km for 1 kg vekt (refer. Renault Zoe solgt i dag i 2016 eksklusive bonus 23.600 euro, batterier til leie og koster 69 euro per måned) ... "
     
  17. (no) Ken Seaton, "  Doctor will 'see' you now ... via video link  " , The Connexion ( connexionfrance.com ) , nr .  168,oktober 2016, s.  1 & 4
    "... I medisinsk ørken siden 2007 med en nedgang på 8,4% per år hos allmennleger ... Oberbruck brukte 45 000  € på å sette opp en ekstern medisinsk praksis ... med en sykepleier ... for 450 landsbyboere og 2500 innbyggere i nærheten ... Og i Houston, Texas, er 4500 'expat' koblet til "Hopi Médical" i Strasbourg med sitt vitale kort [trad]. »
    Les også på nettet Hjemrobotikk for å hjelpe eldre (i Europa overvåker aldring). 
  18. (in) "  Aluminium veier for tungt på Island  " ( trans.  Courrier international No. 1067), Los Angeles Times ,14. april 2011( les online , konsultert 6. november 2017 )[ "I 2006 ble 1/5 av geotermisk energi viet til produksjon av elektrisitet" senat.fr ]. “I 2011 er dette landet det eneste energieksportlandet ved å sende aluminium som skal formes i et annet land”
  19. (in) - ( overs.  Courrier international n ° 1279, s.16, 7. mai 2015), “  Tanzania. Gå direkte til solcellen.  " , Christian Science Monitor ,2015.
    "... Tanzania: i dette østafrikanske landet har 81% av befolkningen ingen tilgang til strøm .... Richard Hosier [Verdensbanken] sier: " I 1981 ... var jeg i en kenyansk landsby. Jeg fant solcellepaneler der, men de ble kuttet i veldig små biter for å lage halskjeder til kvinner. " I følge ham er landsbyene strødd afrikanske solprosjekter til offentlige etater eller frivillige organisasjoner som gjensto som mislyktes [vedlikeholdsfeil] ... bygge strømnett i mange fattige og isolerte områder rettferdiggjør ikke investeringen i stor skala uten økonomisk avkastning ... Etter å ha ventet 10 år på tilkobling til nettverket, valgte en Maasai-familie som ikke var fattig etter lokale standarder, en solinstallasjon begrenset til belysning og lading av mobiltelefoner. Det betales etter installasjon til € 5 i månedlige avdrag på € 10. Det erstatter et drivstofforbruk på 17 € ... " 
Bøker

Kapittel L1a Marie-Christine de La Souchère

  1. "Astronomi. Mot en renessanse av ideer ” , i Histoire des sciences , s.  26-32La Souchère 2009
  2. "Astronomi. Hvor får stjerner energi fra? » , I vitenskapshistorie "S.56: ... Så snart vi innrømmer at stjernene ... utvikler seg, kan vi lure på opprinnelsen til deres energi ... Vi trodde et øyeblikk at solen hentet energien fra reaksjonskjemikalier (anté 1700 ). '
    ' P.57: ... Problemet (er) vedtatt at i første halvdel av XX th  århundre av Arthur Eddington spesielt etter oppdagelsen av radioaktivitet og kjernefysisk energi ... "La Souchère 2009
  3. "Astronomi. Fotografering kommer inn på scenen. Einstein versus Newton ” , i Histoire des sciences "S.66: Det første astronomiske fotografiet, en daguerreotype av solen, ble publisert i 1845 ... (Léon Foucault og Hyppolyte Fizeau) ..."
    "s.68: ... Formørkelser og fotografering ... (" Sann vitenskapsmanns netthinne s.66 ") ... har ... gjort det mulig å gi eksperimentelt bevis på avviket fra lysstråler som passerer nær en massiv kropp, avvik forutsagt av Einsteins relativitetsteori. "La Souchère 2009

Kapittel L1B Isabelle Desit-Ricard

  1. "Fysikk. Elektromagnetisme ” , i Histoire des sciences , s.  131-142Desit-Ricard 2009
  2. "Fysikk. Newtons arv og nye konsepter ” , i Histoire des sciences "P.116: ... Hans verk ... fascinerte filosofene i opplysningstiden ... som Voltaire ... Jean Le Rond d'Alembert ... Store observatorier (ble) bygget i Europa ... Greenwich ... Paris ... "
    (Men etter Alembert og XVIII th  århundre i fluidmekanikk ) " ... den sveitsiske Euler og Bernoulli den XIX th  århundre ... (oppfinne matematiske funksjoner og prosess) l ' Hydrodynamikk  'Desit-Ricard 2009
  3. “Fysikk. Fra antikken til XVII -  tallet " i vitenskapshistorie "S.132: William Gilbert publiserer" De Magnete ", mener etter Kepler at Jorden som er en stor magnet slår på seg selv på grunn av dette"Desit-Ricard 2009
  4. “Fysikk. The XX th  century " i History of Science , s.  151-167Desit-Ricard 2009

Kapittel L1C Claude Lecaille

  1. "Kjemi. Den XVIII th  århundre. Mekanisk kjemi. Den kjemiske revolusjonen ” , i Histoire des sciences “P.210: ... 1783 er også året da vann vil slutte å være et element [ mekanistisk phlogiston ]. Lavoisier ... skaffet vann ... ved å eksplodere en elektrisk gnist i en blanding av oksygen og hydrogen inneholdt i pneumatiske bokser, som tillater kvantitative målinger ”Lécaille 2009
  2. "Kjemi. Den hellenistiske perioden og fødselen av alkymi ” , i Histoire des sciences "S.180: ... Vi finner blant alkymistene denne formelen" OneThe All "som symboliserer verdens enhet, materiens enhet, enhetens arbeid ... (s.182) Astrologien vil ha en viktig innflytelse på den alkymiske teorien ... (s.193) De "aktive prinsippene" til Newton i hans "Optikk" [for] tiltrekningen mellom partiklene i forbindelsene er begreper hvis opprinnelse er med søk i hans alkymiske overbevisning ... (s.210) "Elementet" i Lavoisier er det vi kaller et "enkelt legeme", det er opplevelsen, driften av analysen, som gjør det mulig å definere det [og realiserer revolusjonen fra alkymi til vitenskapelig kjemi] ”Lécaille 2009

Kapittel L1d Michel Beugniez

  1. "Nobelpris. Kronologien om Nobelprisene. Physics ” , i Histoire des sciences , s.  581Beugniez 2009
  2. "Nobelpris. Fysiologi eller medisin. Styrken til organisasjonen ” , i Histoire des sciences «P.529-530: Neuroner ... Camillo Golgi visualiserer motorneuroner i 1906 ... 1932 Charles Sherrington og Edgar Douglas Adrian oppdager deres kjemiske funksjonelle mekanisme mellom sensorisk og motor [på grunn av elektrisitet fremhevet ved hjelp av elektroniske enheter ] .. 1944 Joseph Erlanger og Herbert Gasser beviser den "svært differensierte funksjonen til nervene" med terskelen for spenning knyttet til nerveimpulsens frekvens ... 1939 start av karakterisering av impulsen med dens ioniske fenomen ved karakterisering av den elektriske strøm i spenning og intensitet av John Eccles , Alan Hodgkin og Andrew Huxley Nobelpris i 1963. [ Differensiering mellom motoriske ferdigheter og opplevelser ] ”Beugniez 2009

(Kapittel L1e Jean-Pierre Belna)
(Kapittel L1f Georges Barthélémy)

  1. Semikonduktivitet s. 878-880. Serres og Farouki 1997.
  2. Semikonduktivitet s. 878-880 "... Ved termisk omrøring ... kan elektroner fra valensbåndet" hoppe "inn i ledningsbåndet ... til halvlederen ... ledningsevnen øker med temperaturen (i motsetning til metaller) ... Når fotoner treffer en halvleder ... de øker ledningsevnen [og gir] effekten av fotokonduktivitet ... fotoelektriske celler ... Hvis fotonene treffer et kryss NP, genererer de en elektrisk strøm av den fotovoltaiske effekten . »  Serres og Farouki 1997.
  1. s.12: Vitenskapen om tall og rom: “(Utility førte til forestillingene om tall med numerering for å skille i muntlig kommunikasjon om objekter hva deres kryptering er fra betegnelsen d enhet etter sin art, dvs. mengdekvalitet (er) ) s.13: ... I antikken utpekte grekerne under navnet matematikk hele kunnskapen, og i veldig lang tid blir dette ordet brukt i entall. Vi kan derfor si at det opprinnelig var vitenskapen par excellence. Så, litt etter litt, ble dens betydning begrenset. For Descartes bør man "bare forholde seg til matematikk alle ting der orden eller mål vil bli undersøkt ." " For d'Alembert er det " vitenskapen som har som formål størrelsesegenskapene.  "
    S.14: " ... [ moderne ] aktivitet krever arbeid på kropper som beveger seg eller forandrer seg; også for å ha presise forestillinger om bevegelsen og endringen blir oppfunnet den uendelige kalkulatoren ... "
    s.126: Tre store matematikere: " ... s.130: ... (Newton og begynnelsen til den uendelige kalkulatoren etter differensial ) ... s.134-135-136: ... Karl Friedrich Gauss ... i 1799 brakte den første feilfrie demonstrasjonen av det som er kjent under navnet "fundamental teorem of algebra", nemlig at enhver algebraisk ligning har en løsning ... Men han var ikke bare interessert i ren matematikk, og det er også mange praktiske anvendelser som han var i stand til å trekke fra abstrakte teorier ... I tett samarbeid med fysikeren Wilhelm Weber utførte han arbeid innen elektrisitet og magnetisme , et felt der hans innflytelse var spesielt kraftig. Dette er hvordan han studerte magnetismen på jorden og fra sine observasjoner og beregninger, forutsa plasseringen av sørpolen. Sjøfolkene måtte da se at prognosene hans var korrekte. Han oppfant også en slags magnetometer ... ”  Adler 1961.
  • Bok L4 Denis Guthleben
  1. s.59: Gjort tilgjengelig for forskningssenteret Meudon av Charles Beaudoin, genial og lidenskapelig industri. Guthleben (og CNRS) 2011.
  2. Et "elektrisk panel" (et trepanel) inneholdt ammetere, voltmetere, reostater og skrueklemmer. Foto av antennet tvunnet kabel elektrisk utstyr rundt 1920 s. 33  Guthleben (og CNRS) 2011.
  • Bestill L5 Jacqueline Vallon
  1. p.250-251: Kulten av vitenskap: "I det XIX th  -tallet, da Europa begynner å industrial, noen filosofer, matet prinsippene for den franske revolusjon, utgjøre en dogme at fremgangen menneske går ikke gjennom religion, men gjennom vitenskap ... vitenskapsmenn tenkere . »  Vallon 1989.
  1. "Stormaktenes imperialisme fra 1890 til 1914" , i Kalender for universell histories.203  Ploetz et al. 1957.
  2. s.191: “Befolkningsvekst i millioner av innbyggere mellom 1800 og 1910 (voksende boligkrise) for:
    * Tyskland fra 25 til 65;
    * Storbritannia fra 16 til 46;
    * Frankrike fra 37 til 39;
    * Russland fra 33 til 140;
    * USA fra 6 til 83. ”
     Ploetz et al. 1957.
  3. s. 215: "... Økonomisk boom før første verdenskrig: Rask økonomisk boom takket være utvidelsen av europeisk og amerikansk hovedstad ... Utviklingen av vitenskap og teknologi ser ut til å tilby ubegrensede muligheter for fremgang; denne utviklingen ble stoppet et øyeblikk av katastrofen i første verdenskrig. »
    P. 216: “... Industriens verdens grep: i de fleste europeiske land, som i Amerika, er det en migrasjon av landbruksarbeidere til industrisentre. »  Ploetz et al. 1957.
  1. s.41: "Vi skal kjernefysisk gymnastikk" Marcel Boiteux, president for EDF , 1969.  Coupechoux og Beltran 1996.
  2. s.26: Plastens tid, Husmorens frigjøring. "... I 1948 hadde ikke 63% av franskmennene rennende vann hjemme ... I 1954 ble kunstmessen for husholdning innviet ... Om ti år var det enkelt: vi fant opp alt, og vi tar igjen med store fremskritt forsinkelsen tatt over hele Atlanterhavet ... 1956 er det ankomsten av kaffekvernen lansert til lave priser av Moulinex. Tre millioner eksemplarer solgt bare i 1957. Så kommer dampstrykejernets, hårfønerens, robotene, mikserne, brødristeren, som i amerikanske filmer ... Uten å glemme tunge husholdningsutstyr: kjøleskapet, støvsugeren, vaskemaskin ... Det er også varmeteppet eller sengevarmeren ... Veldig raskt dukker det opp forskjellige typer elektriske varmtvannsberedere ... roterende sko, elektriske gasslightere, og spesielt den elektriske symaskinen.
    I løpet av ett år fra 1953 til 1954 økte antall husholdninger utstyrt med en støvsuger fra under tre hundre tusen til mer enn to millioner ... I 1962 hadde 22% av franskmennene et TV-apparat ... I 1964 47 % av familiene eier et kjøleskap, sammenlignet med 7,5% bare 10 år tidligere. Det samme gjelder vaskemaskiner ... Kort fortalt er det moderne liv som undergraver klasseforskjeller. Rik eller dårlig kjøper vi de samme støvsugerne og de samme kjøleskapene ... I det minste tror vi det ... ”
    .
    s.29: Livet i blått. "... 1962, 24% av familiene er utstyrt med vaskemaskiner ... fem år etter 65% ..."
    s.32: Moderne liv, Mozart på sofaen. "... I 1973 hadde 93% av husstandene minst en transistor ... [I 1962 hadde 22% av franskmennene et TV-apparat] ... mer enn 78% i 1973 ... Men bare 6% i farger. .. I 1972 ble det solgt hundre og seksti tusen hi-fi-systemer i Frankrike mot åttitusen tre år før ... Avgjort er ikke huset lenger bare stedet hvor vi sover og hvor vi spiser. Det har blitt det for fritid og kultur. »»  Coupechoux og Beltran 1996.
  3. s.44: Ikke klipp. "... 14. juli 1977 New York 24 timer med blackout ... 19. desember 1978 er det Frankrikes tur ... av overbelastet transportnettverk. Verden blir da klar over viktigheten av elektrisitet ... »
    s.105: Fra skygge til lys. "1994 ... [Elektrisitet,] i Nord har det blitt et vanlig produkt ... Sør-Afrika ... Brasil ... Laos ... lys er fortsatt en drøm: Det er to milliarder på denne jorden, menn som gjør det ennå ikke har tilgang til denne elementære erobringen. »  Coupechoux og Beltran 1996.
  4. s.95: “... Nøkkeltall: Nicolas Schöffer , Julio Le Parc , Piotr Kowalski . »  Coupechoux og Beltran 1996.
  5. s.95: Utstilling presentert av Frank Popper . -  Coupechoux og Beltran 1996.
  1. "Punkt 10: Logikk," normativ vitenskap "om sannhet. Med sitat fra André Lalande, Du parallelisme formel des Sciences normatives , i "Revue de méta-physique", 1911. ”  Mouy 1955.
  • Bestill L12 Axel Petit
  • Bestill L13 Gérard Borvon
  • Bok L15 Christine Lefrou, Pierre Fabry og Jean-Claude Poignet
  1. s.2: Volta hadde studert"  batteriet  "i kombinatorikken til serialisering og parallellisering av enhetskilder med elektrisk potensial, kilder testet med forskjellige materialer. »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  2. s.3: “I 1826 oppdaget Antoine Becquerel polariseringen av elektroder med hydrogen og ga batteriet med to rom. »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  3. s.3: Davy stabler opptil 2000 gjenstander fra Volta's stack ." Davy fikk kalium i 1807. I 1827 ble han interessert i sinkbelegg, sink var et rikelig metall som ble brukt i den kjemiske generatoren av elektrisitet. »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  4. s.212-213: Elektrodialyse gjør det mulig å skaffe drikkevann fra vann som inneholder salt. Det tillater i næringsmiddelindustrien å behandle væsker som melk, vin, fruktjuice. »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  5. s.4: “I 1922 utviklet Jaroslav Heyrovský polarografi . »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  6. s.3: “I 1839 oppdaget William Grove reversibiliteten til vannelektrolyse og oppfant den første brenselcellen . "
    P.141: " Denne generatoren er faktisk utviklet av NASA på 1960-tallet og ble satt opp på begynnelsen av XXI -  tallet med en effekt på ca 10  kW . »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  7. s.41: “I 1924 ble kinetikken til elektrokjemisk reaksjon lagt ned av Butler og Volmer . "
    P.167: " "Supercapacitor" [et mellomlager mellom kondensatoren og batteriet] som finner sted i grensesnittet mellom en porøs elektrode og elektrolytten for hurtigladningselektronisk overføring, brukes til innebygde kretser av kjøretøyer elektriske. [Oppfinnelsen praksis ved begynnelsen av XXI th  århundre]. »  Lefrou, Fabry og Poignet 2013.
  1. Elektrisk krone med stumpe spisser rundt en persons hode, Bose har skjult en elektrisk ledning som er diskret koblet til en elektrostatisk maskin der, og den elektriske utladningen forårsaker en glorie av lys. Bose 1744.
  1. "s.156: I 1850 ble effektiv måling av hastigheten til forplantning av nerveimpulser ved elektrisk stimulering etablert av tyske forskere ved 160  km / t . »  Bodanis 2006.
  2. "s.166: I 1921 bemerker Otto Loewi fenomenet kjemi bortsett fra effekten av elektroner og ioner (av elektrokjemi i porøse membraner ) mellom de" synaptiske feilene "som utgjør" animalsk elektrisitet "[se Elektrocytter ]. Negativt ladede sendere ankommer den positivt ladede nervecellen og brytes deretter ned. [ Transmembrane reseptorer er grunnlaget for forskning for de første og andre nevrotransmitterne .] "
    " S.170: Etter 1970 brukes nevrotransmittere i psykiske behandlinger. »  Bodanis 2006.
  1. "s.106: partikler og krefter, materie og interaksjoner i henhold til skalaen til det synspunktet som er tatt (usikker likevekt og demonstrasjon av teori ved observasjon av eksistensen av Higgs Boson ). "  Klein, 2008.
  1. "s.91: Samuel Morse for Telegraph er dypt inspirert av de praktiske resultatene av elektromagneter og motorer utviklet av Joseph Henry . »  La Souchère 2011.
  2. “s.95: I 1878 utviklet David Edward Hughes den pulverformige karbonmikrofonen. I 1900 setter Michael Idvorsky Pupin opp repeatere på linjene, som er selvinduksjonsspoler. »  La Souchère 2011.
  3. "s.128: I andre halvdel av XIX -  tallet er vannturbiner Francis og Pelton på plass for" hvitt kull "[lavt eller høyt hode]. »  La Souchère 2011.
  4. "s.79: Publikasjon i Die Galvanishe Kette av resistiv teori [i kontaktismens ånd] utviklet i 1826."  La Souchère 2011.
  5. "s.61-62: I 1805 ble galvanisering brukt til å forgylle gjenstander. Kobberbeleggingen av støpejernsdeler ble utviklet mellom 1856 og 1860 (Léopold Oudry). »  La Souchère 2011 , Les candélabres cuivrés de Paris (les online) , (konsultert 11-10-2017).
  6. "s.143-144: I 1887-1888 bygde Charles Francis Brush i USA en 12 KW vindturbin koblet til nettet. I 1891 forvandlet Poul La Cour i Danmark en vindmølle til en vindturbin. [Han vurderte allerede kortslutnings- og lagringskretser]. »  La Souchère 2011.
  7. "s.68: I Frankrike, fra 1987, under ledelse av Ifremer , gjenoppretter et EDF- forskningssenter pistolene til historiske maritime vrak. »  La Souchère 2011.
  8. "s.183: I 1902 ble det foretatt en elektrifisering av jernbanenettet i Italia. Men i Frankrike ved regjeringsdekret fra 1922 ble denne forbedringen i sirkulasjonshastigheten begrenset utenfor den nordlige regionen, for å forhindre en gjentagelse av Tysklands invasjon av territoriet som i 1914. ”  La Souchère 2011.
  9. "s.174-175: Innflytelsen fra høyspentledninger under frekvensen 50 Herz studeres som en faktor for leukemi, kreft, Alzheimers sykdom av folkehelseorganisasjoner. »  La Souchère 2011.
  • Bestill L24 Arnaud Berthonnet
  1. “s.14. Synkronisk tabell over hoveddatoer i historien om strøm og teknikker. »  Berthonnet (FEF)
  • Bestill L25 Sylvain Bonhomme
  • Bestill L26 Thierry Lombry
  1. "s.61: I 1861 opprettet Maxwell" feltet "etter arbeidet med Oersted og Faraday. "Feltet" er en forstyrrelse av rommet der kroppene er plassert, tilstand av eksistensen av krefter. De er tidens funksjoner og er opprinnelsen til bølger. Maxwell forlater begrepet "væske av partikler" (eter). (s.62 :) Maxwell ser det ikke lenger som en matematisk bekvemmelighet, men som en fysisk virkelighet . (s.63 :) "Feltet" forplanter seg til uendelig kontinuerlig, en forplantning i begrenset hastighet. »  Lombardia 2005.
  1. Georges Adams er en fremragende engelsk instrumentmaker: "Navnene på Jeremiah Sisson, John Bird, Jesse Ramsden, John Dollond, George Adams , Edward Nairne og Edward Troughton, for å nevne noen få, var synonyme med utmerkede (og veldig dyre) instrumenter. »  Brenni 2010 , Dokumenter for teknikkens historie.  [ les online ]
  1. Bachelard, tekster valgt av Lecourt 1980 , Innhold:
    Seksjon II. De viktigste kategoriene av epistemologi
    I. Anvendt rasjonalisme
    A) Begrepet "integrert rasjonalisme"  [ les online ]
  1. “Generatorene [av strøm] drives enten av damp eller magre gassmotorer, eller av en eller annen naturlig kraft. "  Haton La Goupillière 1905 , s.589. Sitert av CNRTL for definisjonen av actuate ,  [ les online ]
  1. "Denne installasjonen fungerte i flere år, så ble den forlatt på grunn av for dyrt vedlikehold av batteriene i drift, en erstattet i visse distrikter batteriene med likestrømsmotorer som begynte å snu under påvirkning av høyspenning strøm og som i sin tur aktiverte dynamoer som leverer likestrøm ved 110 volt til distriktsnettet. De var ekte roterende transformatorer som fremdeles fungerer i noen få stasjoner. »  Soulier 1916 , s.55. Sitert av CNRTL for definisjonen av actuate ,  [ les online ]
  1. DC-motorer, montering, vedlikehold, oppstart, AC-motorer, vikling, reparasjon, tilpasning av elektriske motorer til maskinverktøy, elektrisk trekkraft  Soulier 1926
  1. "Fe er en veldig" feminin "representasjon av elektrisitet: belysning refererer til en tamme, fredelig visjon om fremgang" Beltran, CNRS- forsker , Télérama-intervju nr. 3497 s.38. om boka hans der han siterer Proust og den "sjarmerende luksusen" (18/1/17). Beltran og Carré 1991
  2. "Under revolusjonen proklamerte Robespierre at mennesket hadde erobret lyn og" trylte det av himmelen "... Men: ... Brann på Grand Café i 1890 ... Kortslutninger på veien som forårsaket elektriske støt og gjør hester "dans" ... kostbar energi til 1950 ... [Endring av risikoskala]: pluss den sivile elektro-atomflåten som er i fantasien knyttet til den militære atombomben og ville være en energi ... "  sinnssyk  ". » Beltran, CNRS- forsker , Télérama-intervju nr. 3497 s.38. Beltran og Carré 1991
  • Bok L41 (Europarådet)
  1. Lévy og Europarådet 1997 , Éditions Odile JacobSosiale effekter av eksplosjonen av elektroniske nettverk , presentasjon av arbeidet av Martine Poulain , (nettsted bbf.ensib.fr, konsultert 09-27-2017).
  1. I oversikten som ble utført i 1786 av samlingen laget på initiativ av Sigaud de Lafond , blir det referert til og estimert nitti objekter ... Disse objektene lar deg eksperimentere med både materialet og det "uvesentlige"; For eksempel kalles den elektriske utladningen oppnådd av en lyn mellom to personer av det motsatte kjønn nå "kjærligheten ved første blikk", den oppnås ved hjelp av en roterende glasskule som gnides. Cattelin et al. 2006

Vedlegg

Elektrisitetshistoriske museer

Tilleggsbibliografi

Relaterte artikler

Eksterne linker