From: <Salvato da Windows Internet Explorer 7>
Subject: Nuova pagina 1
Date: Mon, 25 Jan 2010 22:04:12 +0100
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1</TITLE>
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<P class=3DMsoBodyTextIndent=20
style=3D"MARGIN-LEFT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center"=20
align=3Dcenter><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">A cura =
di&nbsp;=20
Claudio Romano - <B>IK8LVL</B></SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Heinrich =
Rudolph=20
Hertz nacque ad Amburgo nel 1857 e mor=EC a Bonn nel 1894</SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Fisico =
tedesco, fu lo=20
scopritore di quelli particolari delle onde elettromagnetica che gi=E0 =
Maxwell=20
aveva previste teoricamente. L=92impegno scientifico di Hertz fu ima =
combinazione=20
tra capacit=E0 teoriche =E8 intuito pratico era talmente affascinato dal =
mondo=20
&nbsp;della fisica che da giovane lasci=F2 gli studi di ingegneria =
civile a favore=20
delle scienze naturali. </SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Nel libro" =
Die=20
Principien der Mechanik" espose le leggi della meccanica sotto una nuova =
forma.=20
Hertz fece degli&nbsp; esperimenti, ha&nbsp; prodotto delle onde=20
elettromagnetiche e ne ha&nbsp; dimostrato la natura ondulatoria, =
facendole=20
riflettere, rifrangere, concentrare&nbsp; allo stesso modo delle =
radiazioni=20
luminose.</SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;Dal =
1878 al=20
1879 frequenta, a Berlino, l'istituto di fisica retto da von Helmholtz =
ove=20
insegna anche <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://www2.enel.it/home/enelandia/storia_nj/person/kirchhof.htm"=
><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">G.R.Kirchhoff</SPAN></A>, =
e nel=20
1880, dopo essersi laureato, diviene l'assistente di Helmholtz, =
interessandosi=20
prevalentemente alle scariche luminescenti dei gas ed ai raggi catodici. =
Dopo=20
avere ottenuto, nel 1883, la libera docenza a Kiel, il suo interesse si =
rivolge=20
all'elettrodinamica e nel 1884 pubblica una memoria nella quale dimostra =

l'incompletezza del sistema di equazioni imperniato sulle forze agenti a =

distanza, e che tale sistema, sottoposto ad integrazioni, deve riportare =
alla=20
teoria di <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/max.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">Maxwell</SPAN></A>. =
</SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Nel 1866, =
quale=20
professore ordinario al Politecnico di Karlsruhe, inizia gli studi che =
avranno=20
come conseguenza la scoperta delle <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/teoria.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">onde hertziane</SPAN></A> =
o <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/teoria.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: =
none">elettromagnetiche</SPAN></A>. Per=20
produrre onde elettromagnetiche bisognava, infatti, realizzare =
preventivamente=20
tutta una serie di condizioni: per prima cosa avere &nbsp;un circuito in =

corrente alternata di frequenza elevatissima, condizione necessaria per =
produrre=20
<A style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/teoria.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">campi</SPAN></A> =
elettromagnetici di=20
intensit=E0 apprezzabile, e secondariamente fare in modo che tale =
circuito sia=20
effettivamente in grado di irradiare; infine si doveva trovare un =
rilevatore=20
adatto allo scopo, che alla fine risult=F2 essere un pezzo di filo =
metallico=20
circolare con una piccola apertura in cui appariva una scintilla quando =
era=20
eccitato da un'onda elettromagnetica.</SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;Con =
questi=20
strumenti Hertz pot=E9 misurare la lunghezza d'onda della radiazione=20
elettromagnetica, dimostrarne la natura ondulatoria e provare che tali =
onde si=20
propagano alla stessa velocit=E0 della luce, come previsto dalla teoria =
di <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/max.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">Maxwell</SPAN></A>. Dato =
che sino=20
allora oscillazioni elettriche di elevata <A=20
style=3D"COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline; text-underline: =
single"=20
href=3D"http://web.tiscali.it/raffaelecutrini/teoria.htm"><SPAN=20
style=3D"COLOR: black; TEXT-DECORATION: none">frequenza</SPAN></A> non =
erano note,=20
e tanto meno realizzabili, quella di Maxwell era ancora una pura ipotesi =

teorica, sino a quando, nel 1886, Hertz =E8 in grado di confermarla =
ottenendo=20
oscillazioni elettriche molto rapide, e la loro trasmissione, sia pure a =

distanza di soli 1,5 metri, fra un circuito elettrico primario ed uno=20
secondario, realizzando cos=EC il primo trasmettitore e ricevitore di =
onde=20
elettriche. Egli ritenne giustamente che questi esperimenti fossero =
prove pi=F9=20
che sufficienti della validit=E0 della teoria del fisico scozzese, ormai =
morto da=20
otto anni. </SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Il 13 =
dicembre 1888=20
Hertz presenta una memoria sull'argomento all'Accademia delle Scienze di =

Berlino, accompagnata da una prova dimostrativa d=92emissione e =
ricezione d=92onde=20
elettromagnetiche con una lunghezza di 50 cm. </SPAN></P>
<P style=3D"TEXT-ALIGN: justify"><SPAN=20
style=3D"FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Proseguendo =
nei suoi=20
studi Hertz giunge alla dimostrazione che le onde della luce =
differiscono dalle=20
altre onde elettromagnetiche soltanto per la loro lunghezza d'onda, =
appurando=20
che le radiazioni elettromagnetiche da lui ottenute hanno propriet=E0 =
analoghe a=20
quelle della luce, propagandosi in linea retta con velocit=E0 simile a =
quella=20
della luce, e potendo essere riflesse, rifratte, diffratte e polarizzate =
come le=20
onde luminose. Hertz ritiene che questa sua scoperta non sia altro che =
una=20
conferma delle tesi di Maxwell, La fama di Hertz fu tale che l=92unit=E0 =
di misura=20
della frequenza parta il suo nome, Quando Hertz present=F2 il suo lavoro =
agli=20
studenti ci tenne a precisare che ci=F2 che andava ad illustrare sarebbe =
stato=20
solo la dimostrazione pratica della teoria del Maxwell e nulla pi=F9 =
sottolineando=20
che non avrebbe avuto la presunzione di nessun=92applicazione =
pratica.</SPAN></P>
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