Ампер энергично занялся реорганизацией и оборудованием физического и химического кабинетов
Центральной школы. Нередко использовал для этого СЃРІРѕРё личные средства Рё собственноручно ремонтировал некоторые РїСЂРёР±РѕСЂС‹. Рмея очень СЃРєСЂРѕРјРЅРѕРµ жалование, РѕРЅ был вынужден продолжать давать СѓСЂРѕРєРё Рё работать РІ частном пансионе. Р’ своей первой лекции, прочитанной РІ Центральной школе, Ампер продемонстрировал РЅРµ только присущую ему эрудицию, РЅРѕ Рё осветил СЂСЏРґ серьезных проблем, стоящих перед наукой. Р’ частности, отмечая успехи физики, РѕРЅ утверждал, что ей присущи РјРЅРѕРіРёРµ открытия, «отмеченные печатью гения», Рё ей предстоит еще РјРЅРѕРіРѕРµ сделать для славы Рё счастья человечества. Через РІСЃСЋ лекцию РїСЂРѕС…РѕРґРёС‚ четкая идея: «Наука должна служить для блага Рё прогресса человечества».
В те годы Ампер еще верил в существование двух гипотетических жидкостей, магнитной и электрической, но высказывал, как и его сподвижники, уверенность в существовании взаимосвязи между электричеством и магнетизмом. Занятый математическими, химическими и другими исследованиями, он, к сожалению, не принял участие в конкурсе, объявленном в 1802 году Наполеоном для поощрения исследований в области электричества, которые, по его мнению, «представляют собой путь великих открытий». Премии века удостоился английский ученый Х. Дэви, а после падения Наполеона она была упразднена. В связи с этим известный французский физик академик Поль Жаке высказал мнение, что, если бы премия продолжала существовать, она несомненно досталась бы Амперу за открытие, которое он сделал спустя 20 лет.
В течение нескольких лет Ампер успешно работает в области математики, и его мемуар по теории вероятностей получает высокую оценку крупнейших математиков, в частности академика Даламбера. Сам Ампер, будучи очень скромным человеком, писал своей жене, «что содержание его работы таково, что вряд ли во Франции найдутся математики, способные создать нечто равноценное».
По предложению Даламбера в 1803 году Ампер назначается преподавателем математики и астрономии в только что открывшемся Лионском лицее. «Теперь он почувствовал, – как писал один из биографов, – что очнулся у порога карьеры ученого».
Но судьбе было угодно нанести еще один трагический удар талантливому ученому. В июле 1803 года от «грудной болезни» скончалась любимая жена, оставив на его руках маленького сына. При поддержке и с помой деятельности, но твердо решил уехать из Лиона, где все напоминало о печальных событиях, произошедших в его жизни.
Он воспользовался предложением Даламбера переехать в Париж, где с 1804 года был назначен репетитором Политехнической школы в Париже – самой популярной среди технических школ Франции. Среди ее первых преподавателей были такие крупнейшие ученые, как Лагранж, Бертолле и др. Уже в 1809 году Ампер стал профессором математического анализа школы.
РќРѕ тяжелое душевное потрясение постоянно его преследовало. Повторный брак Ампера РІ 1806 РіРѕРґСѓ оказался очень неудачным, РІ 1809 РіРѕРґСѓ скончалась его мать, которая была ему бесконечно предана Рё помогала воспитывать сына. Творчеству Ампера мешали регулярные командировки РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ исполнением обязанностей главного инспектора университета. Рта работа была утомительной для Ампера, страдавшего РѕС‚ сердечных приступов. Кстати, РІ РѕРґРЅСѓ РёР· таких командировок РѕРЅ скоропостижно скончался РІ Марселе.
Однако, преодолевая невзгоды, Ампер продолжал научные исследования в области математики, химии, физики и философии. По представлению крупнейших академиков Лагранжа и Лапласа в 1814 году он избирается членом французской Академии наук благодаря его обширному труду, посвященному дифференциальным уравнениям в частных производных. Став академиком, он близко познакомился со всемирно известными учеными-математиками Лапласом, Лежандром, Фурье, механиком Монжеле, физиками Био, Араго, Саваром и др. Как писал об Ампере один из академиков, «...ни один человек не высказывает столько новых идей в разговорах и дискуссиях, как он».
Андре-Мари Ампере, круг научных интересов которого был весьма широким – математика, химия, физика, философия. Первую часть очерка автор посвятил жизненному пути этого необыкновенно одаренного от природы человека, еще в детстве поражавшего своими выдающимися способностями и поистине энциклопедическими знаниями. Сегодня речь пойдет о научных достижениях знаменитого ученого, который ввел в науку термин «электрический ток», понятие о направлении электрического тока и за полтора века предсказал возникновение науки об общих закономерностях процесса управления, связи и организованных системах – кибернетики.
Ньютон электричества
Звездный час РІ Р¶РёР·РЅРё Ампера наступил РІ сентябре 1820 Рі., РєРѕРіРґР° РѕРЅ впервые узнал РѕР± открытии датским физиком Р“. РҐ. Ррстедом (1819) действия электрического тока РЅР° магнитную стрелку Рё занялся повторением его опытов.
Нужно сказать, что если бы Ампер ограничился только исследованиями в области математики, то вряд ли он был бы известным в наше время. А может, и вообще оказался бы забытым как одаренный математик, которому нелегко было бы прославиться на фоне таких его современников, как Лаплас, Фурье, Коши.
Сообщение РѕР± открытии Ррстеда было сделано РЅР° заседании французской Академии наук известным ученым РґСЂСѓРіРѕРј Ампера академиком Р”. Р¤. Араго. РќР° РѕРґРЅРѕРј РёР· этих заседаний, РіРґРµ присутствовал Ампер, Араго повторил опыты Ррстеда. До этого Ампер серьезно РЅРµ занимался исследованиями РІ области электромагнетизма. Летом 1820 Рі. Ампера РІ Париже РЅРµ было, Рё РѕРЅ РЅРµ только РЅРµ был знаком СЃ небольшим мемуаром Ррстеда, РЅРѕ Рё ничего РЅРµ знал Рѕ его экспериментах.
Если большинство присутствовавших РЅР° заседании академиков, РЅРµ занимавшихся изучением электрических явлений, РѕСЃРѕР±РѕРіРѕ интереса Рє открытию Ррстеда РЅРµ проявили, то Ампер буквально был потрясен этим экспериментом. Одаренный РѕС‚ РїСЂРёСЂРѕРґС‹ необыкновенными способностями, обладавший энциклопедическими знаниями РІ области естественных наук Рё завидным чувством научного предвидения, Ампер интуитивно РїРѕРЅСЏР» значение этого открытия для будущих успехов РІ области электромагнетизма. РћРЅ немедленно забросил РІСЃРµ дела Рё СЃ головой погрузился РІ изучение РЅРѕРІРѕРіРѕ, ранее неизвестного явления.
Прежде всего РѕРЅ тщательно повторил опыты Ррстеда Рё сразу Р¶Рµ отметил неточность его выводов, так как Ррстед РЅРµ учел действия РЅР° магнитную стрелку магнитного поля Земли. Р СѓР¶Рµ через неделю (всего через неделю!) Ампер выступает РЅР° заседании Академии наук СЃ докладом Рѕ СЃРІРѕРёС… новых открытиях РІ области электромагнетизма. Рђ затем почти РїРѕРґСЂСЏРґ неделю Р·Р° неделей (РЅР° регулярных заседаниях Академии) излагает перед крупнейшими учеными результаты СЃРІРѕРёС… экспериментальных Рё теоретических исследований, которые позднее были обобщены РІ его знаменитом труде РїРѕ электродинамике.
Араго заметил, что проволока из мягкого железа намагничива. Ампер посоветовал Араго заменить прямолинейную проволоку проволочной спиралью, при этом помещенная внутри спирали металлическая игла намагничивалась более интенсивно. Так был создан первый соленоид, магнитные свойства которого были аналогичны постоянному магниту с двумя разноименными полюсами.
Ампер поразительно наглядно продемонстрировал магнитные свойства проволоки, согнутой в кольцо, аналогичные «тонкому листку» постоянного магнита. Ркольцо, и «листок» имели разноименные магнитные полюса, что убедительно подтверждало электрическую природу магнетизма.
Соленоид можно представить как совокупность бесконечно малых сомкнутых круговых токов, перпендикулярных к одной и той же линии, проходящих через их центр тяжести и имеющих одинаковое направление. Ампер утверждает, что «какой угодно малый замкнутый ток действует на любой магнитный полюс, так же как будет действовать малый магнит, помещенный на месте тока, имеющий ту же магнитную ось». Ампер неоднократно подчеркивает, что «единственной причиной электромагнитных явлений является электричество».
Поразительно, что никто до Ампера не пришел, казалось, к очевидному выводу: если круговой ток аналогичен магниту, то и взаимодействие кольцевых проводников с током должно быть аналогичным взаимодействию магнитов.
Прежде чем рассмотреть работы Ампера СЃ линейными токами, отметим, что РѕРЅ впервые ввел РІ науку термин «электрический ток» Рё понятие Рѕ направлении электрического тока. РћРЅ предложил считать Р·Р° направление тока направление положительного электричества «от плюса Рє РјРёРЅСѓСЃСѓВ» РІРѕ внешней цепи. РћРЅ сумел сформулировать Рё еще РѕРґРЅРѕ важное правило – Рѕ направлении отклонения магнитной стрелки РІ зависимости РѕС‚ направления тока РІ РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєРµ. Рто правило стало известным РїРѕРґ названием «правило пловца» Рё формулировалось следующим образом: «Если мысленно расположиться человеку вдоль РїСЂРѕРІРѕРґРЅРёРєР° СЃ током так, чтобы ток РїСЂРѕС…РѕРґРёР» РїРѕ направлению РѕС‚ РЅРѕРі наблюдателя Рє голове Рё чтобы лицо его было обращено Рє магнитной стрелке, то РїРѕРґ влиянием тока северный полюс магнитной стрелки всегда будет отклоняться влево».
Следует отметить, что Ампер был прежде всего теоретиком и экспериментами занимался редко. Но в данном случае он почувствовал необходимость проверки на опыте правильности своих идей, и сам соорудил несколько оригинальных приборов, лишь иногда прибегая к помощи слесаря.
Для исследования линейных токов Ампер создал так называемый «станок Ампера» (см. рисунок). С помощью этого оригинального устройства он мог наблюдать изменения положения подвижного проводника от другого – неподвижного. Он экспериментально доказал, что два «линейных» тока притягивают или отталкивают друг друга в зависимости от того, имеют токи одинаковое направление или различное.
На основании многочисленных экспериментов Ампер сформулировал закон взаимодействия «линейных» токов: «два параллельных и одинаково направленных тока взаимно притягиваются, тогда как два параллельных и противоположно направлные явления Ампер предложил назвать «электрдинамическими» в отличие от известных электростатических явлений. Позднее электродинамика превратилась в один из важнейших разделов физики.
Рсследования Ампера заметно отличались РѕС‚ работ некоторых ученых, занимавшихся изучением явлений электромагнетизма, но ограничивавшихся лишь качественными наблюдениями Рё РЅРµ пытавшихся выяснить механизм происходящих процессов, Р° тем более обобщить РёС….
Ампер же не только дал глубокий анализ наблюдавшихся явлений, но, что очень важно, сумел теоретически обобщить результаты экспериментов и вывести формулу, позволяющую определить силу взаимодействия токов, сделав, как писал один из биографов, «немеркнущий вклад, оставшийся на все времена в сокровищнице науки».
РџРѕРґРѕР±РЅРѕ Кулону, установившему закон взаимодействия электрических зарядов, Ампер, опираясь РЅР° принципы Ньютона Рѕ взаимодействии масс, уподоблял этим массам РґРІР° элемента тока, произвольно расположенных РІ пространстве. РџСЂРё этом Ампер предполагал, что взаимодействие элементов тока РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ РїРѕ РїСЂСЏРјРѕР№, проходящей через середины этих элементов, Рё что РѕРЅРѕ пропорционально длине элементов токов Рё величине самих токов. РћРЅ также установил, что сила взаимодействия между токами зависит РѕС‚ углов между элементами токов Рё линией, соединяющей РёС… середины. Рзмерение силы взаимодействия токов было чрезвычайно затруднительным, так как никаких измерительных РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ РЅРµ существовало.
Ампером был придуман и изготовлен ряд приборов, с помощью которых он, обладая обширными математическими знаниями, сумел выполнить достаточно точные измерения силы взаимодействия токов. Позднее великий Максвелл отметил эти измерения как чрезвычайно оригинальные.
Далеко РЅРµ всем известно, что Ампер был РѕРґРЅРёРј РёР· пионеров электрометрии. Р’ наше время РѕРіСЂРѕРјРЅСѓСЋ роль РІ исследовании электротехники Рё электросвязи играет точность измерений. РћРґРЅРёРј РёР· первых электроизмерительных РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ был гальванометр. Обычно РІ литературе создание гальванометра связывают СЃ именем немецкого физика профессора Роганна РЎ.РҐ. Швейггера, который РІ сентябре 1820 Рі. демонстрировал РїСЂРёР±РѕСЂ, названный РёРј «мультипликатором». РџСЂРёР±РѕСЂ представлял СЃРѕР±РѕР№ рамку СЃ током, внутри которой РЅР° РѕСЃРё помещалась магнитная стрелка, отклонявшаяся РїСЂРё прохождении РїРѕ рамке тока. Ампер РІ это время еще только изучал опыты Ррстеда.
Ознакомившись СЃ РїСЂРёР±РѕСЂРѕРј Швейггера, Ампер сразу Р¶Рµ указал РЅР° его неточность – РІ нем РЅРµ учитывалось действие РЅР° магнитную стрелку магнитного поля Земли. Для устранения этого влияния Ампер РІ 1821 Рі. предложил «астатическую пару», представляющую СЃРѕР±РѕР№ РґРІРµ магнитные стрелки, укрепленные РЅР° общей медной РѕСЃРё параллельно РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ СЃ полюсами, обращенными РІ разные стороны. Такую пару использовал РІ мультипликаторе РІ 1825 Рі. флорентийский профессор Р›. Нобили. Ртот РїСЂРёР±РѕСЂ стал прообразом гальванометра, Рё термин «гальванометр» Ампер впервые употребляет РІ СЃРІРѕРёС… работах.
Среди электроизмерительных приборов, предложенных Ама», предназначенное для изменения направления тока в проводниках. Он также первым стал применять подключение токоведущих элементов приборов с помощью чашечек со ртутью.
Несмотря на что, что Академия наук не выделяла средств на проведение экспериментальных исследований, Ампер, нередко сам нуждающийся в средствах, строил необходимые приборы на свои сбережения. До наших дней сохранился старинный столик, сделанный руками Ампера, на котором он проделал главнейшие опыты в маленькой комнатке своей скромной квартиры на улице Фоссе-де-Сен-Виктор.
В Германском музее шедевров науки и техники хранятся оригинальные приборы Ампера, при помощи которых он производил опыты взаимодействия между полюсами. В иллюстрированном путеводителе по музею сказано, что «приборы Ампера принадлежат к числу драгоценнейших документов музея. Невзрачные, покрытые сургучом составные проволочные контуры, висящие и вращающиеся в чашечках со ртутью, соединенные с переключателем тока, они помещены в шкафу, украшенном богатой резьбой и портретом Ампера».
Выдающимся вкладом Ампера в теорию электричества и магнетизма явилась его поистине революционная теория о причине магнетизма, основывавшаяся на представлениях о молекулярных токах. Ампер решительно отвергает наличие «особой» электрической и магнитной жидкостей и утверждает, что «все магнитные явления... сводятся к чисто электрическим действиям. Магнетизм какой-либо частицы обусловлен наличием круговых токов в этой частице, а свойства магнита в целом обусловлены электрическими токами, расположенными в плоскостях, перпендикулярных к его оси». Разработанная Ампером гипотеза круговых молекулярных токов явилась новым прогрессивным шагом на пути к материалистической трактовке природы магнитных явлений.
Новая теория Ампера не сразу получила признание даже таких крупных физиков, как Фарадей и Дэви. После переписки Ампера с Фарадеем и Дэви их взгляды на теорию Ампера изменились. Так, Фарадей писал Амперу: «Прогресс электромагнетизма развивается таким образом, что приходится непрерывно ссылаться на Ваше имя, и в этих случаях я мысленно горжусь нашими отношениями и их основой». Дэви также писал Амперу, что «... его взгляды полны новизны и изобретательности и заслуживают глубокого внимания со стороны философов всех стран». В течение 1824 – 1826 гг.
Ампер работал над СЃРІРѕРёРј капитальным трудом «Теория электрических явлений, выведенная исключительно РёР· опыта». Ртот труд вышел РІ свет РІ 1826 Рі. Рё содержал РІСЃРµ доклады ученого РІ течение 1820 – 1825 РіРі.
Блестящую по форме и содержанию оценку «Теории» Ампера дал Максвелл: «экспериментальный метод, посредством которого Ампер установил законы механического взаимодействия электрических токов, составляет одно из наиболее блестящих достижений науки. Кажется, будто вся эта совокупность теорий и опыта во всей своей мощи в полном своем вооружении выскочила из головы «Ньютона электричества». Форма ее совершенна, строгость безупречна... ».
Читателям жур стоял у истоков электромагнитного телеграфа. В своем выступлении на заседании Академии наук в октябре 1820 г. он впервые предложил использовать отклонения магнитной стрелки под воздействиями электрического тока для передачи на расстоянии букв алфавита. «Помещая каждую букву на отдельной стрелке, можно устроить своего рода телеграф с помощью одного вольтова столба, расположенного вдали от стрелок». Причем лицу, которое наблюдало бы за буквами над стрелками, можно было передавать сведения со всеми подробностями и через какие угодно препятствия. А на передающей станции около вольтова столба «установить клавиатуру с буквами и производить соединения нажатием клавиш... и этот способ сообщения мог бы применяться достаточно просто...».
Как известно, ранее для целей телеграфирования предлагалось использовать электростатические заряды и электрохимические реакции в сосудах с жидкостью. Но идея электромагнитного телеграфа принадлежит бесспорно Амперу. Правда, Ампер предполагал, что для устройства электромагнитного телеграфа потребуется использовать столько проводов и магнитных стрелок, сколько имеется букв». Однако если бы он занялся устройством такого телеграфа, то при его необычайной изобретательности пришел бы к необходимости сокращения числа передающих проводов и магнитных стрелок, как это сделал в 1832 г. создатель первого практически пригодного стрелочного электромагнитного телеграфа наш соотечественник П.Л. Шиллинг.
Рљ сожалению, Ампер СѓР¶Рµ был занят исследованиями электродинамических взаимодействий токов Рё магнитов Рё, РєСЂРѕРјРµ того, РІ это время его Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ серьезно ухудшается – нередко РѕРЅ был вынужден временно прекращать СЃРІРѕРё исследования. РќРѕ Ампер создал необходимые предпосылки для конструирования первого практически РїСЂРёРіРѕРґРЅРѕРіРѕ электромагнитного телеграфа Рё тем самым внес СЃРІРѕР№ вклад РІ практическое применение электромагнетизма. Рлектромагнитный телеграф РІСЃРєРѕСЂРµ стал международным средством СЃРІСЏР·Рё – первым массовым применением электричества.
Заслуживает внимания серия экспериментов Ампера, которые, как он писал в 1822 г., «показали возможность получения токов через влияние». Но он внимательно не занялся исследованием этого явления. Только после получения известия об открытии Фарадеем в 1831 г. явления электромагнитной индукции Ампер с сожалением отметил, что «держал в руках» этот физический эффект, «не сознавая этого в полной мере».
Р’ 1824 Рі., РєРѕРіРґР° Ампера избрали профессором физики РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· крупнейших высших учебных заведений Франции Коллеж РґРµ Франс, РѕРЅ решил посвятить СЃРІРѕСЋ педагогическую деятельность только преподаванию физики Рё оставался РЅР° этой должности РґРѕ конца СЃРІРѕРёС… дней. РР·-Р·Р° стесненных материальных обстоятельств РѕРЅ продолжал работать инспектором университета «на половинном окладе».
Мы сознательно не рассматриваем чрезвычайно интересные работы Ампера в области механики, химии, биологии и оптики, его удивительное предсказание о том, что в будущем возникнет наука об общих закономерностях процесса управлеемах. Он же дал название этой науке – кибернетика, которая возникла лишь спустя полтора века после того, как Ампер указал ее в разработанных им таблицах «классификации наук».
Можно только представить, сколько новых открытий сделал бы этот гениальный ученый, если бы последние два десятилетия своей жизни не страдал от приступов тяжелой болезни сердца и легких и от безвременных потерь близких и дорогих ему отца, матери и жены. Несмотря на это, он продолжал работать и на протяжении многих лет не прекращал командировок. Одна из таких в июне 1836 г. в Марсель оказалась последней. 10 июня вдали от родных мест в яркий солнечный день на 62 году жизни великий ученый скончался.
До 1869 г. останки Ампера покоились в Марселе, а затем были перенесены на Монмартское кладбище в Париже в фамильный склеп. На надгробии Ампера выгравирована эпитафия: «Он был так же добр и так же прост, как и велик».
РРјСЏ ученого было увековечено РІ 1893 Рі. РЅР° Международном конгрессе электриков РІ Чикаго, давшего единице силы тока название «ампер». Теперь фамилию гениального ученого знают РІСЃРµ.
Научные заслуги Ампера получили признание крупнейших научных учреждений РјРёСЂР°. РћРЅ был почетным членом десятков академий Рё научных обществ РІРѕ Франции, Америке, Рталии, Германии, Швейцарии. Р’ 1830 Рі. РѕРЅ был избран почетным иностранным членом петербургской Академии наук. Р’ Америке РІ штате РќСЊСЋ-Джерси РѕРґРЅР° РёР· железнодорожных станций получила название «Ампер», Р° РЅР° здании вокзала был установлен мемориальный медальон РІ честь Ампера. Его РёРјСЏ присвоено промышленному РіРѕСЂРѕРґРєСѓ, РіРґРµ был построен электротехнический завод РѕРґРЅРѕР№ РёР· крупнейших американских фирм. Усадьба близ Парижа Полемье, РіРґРµ РјРЅРѕРіРёРµ РіРѕРґС‹ Р¶РёР» Ампер, превратилась РІ национальный музей.
Чрезвычайно торжественно в крупнейших странах мира было отмечено столетие со дня смерти Ампера. На торжества в Лионе была приглашена делегация Академии наук СССР, а в Москве состоялось юбилейное заседание Академии наук, где с докладами о вкладе Ампера в мировую науку выступили крупнейшие ученые- академики нашей страны.
В заключение несколько слов о судьбе трудов Ампера в области электромагнетизма и оценке его подлинных заслуг перед наукой. Как известно из истории науки, труды многих выдающихся ученых не были по достоинству оценены их современниками. Ампер занялся исследованием явлений электромагнетизма, когда ему уже было более 45 лет. До этого он с успехом занимался математикой, химией, ботаникой, оптикой, философией, продолжал эти исследования и после завершения работ по электромагнетизму, которые продолжались всего семь лет. Поэтому после его смерти вдали от Парижа в течение некоторого времени было опубликовано несколько статей его коллег, темы которых не имели отношения к электромагнитным явлениям.
Рсключение составляет лишь «Похвальное слово» РѕР± Ампере. Его автор, близкий РґСЂСѓРі Рё соратник Ампера Р¤. Араго РІ 1839 Рі. РЅР° заседании Академии наук воздал должное заслугам ученого РІ области электромагнесо РґРЅСЏ рождения Ампера РІ 1875 Рі. была издана часть переписки ученого. РќРѕ, РІРѕ-первых, РѕРЅР° была очень краткой, Р° РІРѕ-вторых, очень мало касалась его работ РїРѕ электромагнетизму.
Популяризации трудов ученого способствовало решение Международного конгресса электриков назвать единицу силы тока «ампером». После этого почти на четверть века публикации об Ампере прекратились. Но приближалось столетие со дня выдающихся исследований по электродинамике, первые сообщения о которых Ампер сделал в 1820 г. К этому времени были достигнуты огромные успехи в области электромагнетизма и электросвязи, у истоков которых стояли Ампер и Фарадей. Были переизданы главнейшие труды Ампера по электродинамике и более полная переписка, а также дневники, содержавшие ценные мысли и идеи ученого, намного опередившего свое время.
Французская Академия наук Рё научно- техническая общественность Франции организовали РІ 1921 Рі. научную конференцию, посвященную памяти Ампера. Р’ докладах ученых впервые была дана достойная оценка трудов Ампера СЃ современной точки зрения. Как писал РѕРґРёРЅ РёР· биографов: В«Рто был первый случай, РєРѕРіРґР° Франция оказала исключительную честь своему великому соотечественнику».
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.connect.ru/