среда, 17 сентября 2014 г.

Георгий Ом Симон

Standard
Симон  родился в Эрлангене в семье слесаря. Его отец с детства внушил своим сыновьям любовь к математике и физике. Окончив гимназию, Георг в 1805 году поступил в Эрлангенский университет, но про­учился там всего лишь год, а затем с 1806 по 1809 год рабо­тал учителем в швейцарском городе Готштадте. В 1811 году он защитил докторскую диссертацию, подготовленную са­мостоятельно. Георг Симон Ом преподавал математику, затем физику в различных гимназиях: с 1813 по 1817 год — в Вамберге, с 1817 по 1828 год— в Кельне. В промежутках между уроками он занимался гальваническими опытами, пытаясь выяснить, как зависит действие гальванической батареи от качества и от рода металла, из которого сдела­на замыкающая ее полюсы проволока.

В 1826 году Ом экспериментально открыл основной закон электрической цепи, связывающий между собой силу тока, электродвижущую силу и сопротивление. Этот закон — закон Ома — был сформулирован им в работе «Определение закона, по которому металлы проводят электричество». В 1827 году ученый обосновал его теоре­тически для участка и для полной цепи. В своей малень­кой лаборатории в Кельне он соорудил конструкцию, со­стоявшую из висмутного стержня, впаянного между дву­мя медными проволоками. Опустив один из спаев в кипя­щую воду, а другой — в мелко наколотый лед, Георг Ом скоро пришел к выводу, что между движением электри­ческого тока и водного потока в наклонном русле суще­ствует аналогия. Чем больше перепад уровней в русле и свободнее путь, тем поток воды сильнее. Так же происхо­дит и с электрическим током: сила тока будет тем боль­ше, чем большей электродвижущей силой обладает бата­рея и чем меньше сопротивление току на его пути. В этом же году Ом ввел понятия «электродвижущей силы», «па­дения напряжения» и «проводимости».
Закон Ома долгое время не находил себе применения, хотя установленные в нем количественные соотношения между параметрами электрической цепи открыли широ­кие возможности в изучении электричества. К результа­там работ немецкого ученого относились благосклонно местные физики, но ни в одной другой стране они не были известны. В октябре 1831 года профессор прикладной физики Парижской школы искусств и ремесел Клод Серве Пулье сообщил Французской академии, что нашел ко­личественное соотношение между током, электродвижу­щей силой и сопротивлением, не упоминая имени Ома. Но затем он был вынужден признать, что читал сочине­ние немецкого физика о гальванической цепи и согласен с тем, что этот закон первым сформулировал Георг Си­мон Ом. Эта скандальная история способствовала тому, что о работах Ома узнали и другие французские, а затем английские физики. Значение закона Ома стало несом­ненным только после того, как выдающиеся русские уче­ные Эмилий Христианович Ленц и Борис Семенович Якоби, немецкие ученые Карл Фридрих Гаусс, Густав Роберт Кирхгоф и некоторые другие положили этот закон в осно­ву своих исследований.
Несмотря на открытие количественного закона, Георг Ом продолжал оставаться скромным учителем. В возрас­те 44 лет (в 1833 году) он получает место профессора фи­зики Нюрнбергской высшей политехнической школы, а в 1839 году становится ее ректором. Лондонское королевс­кое общество в 1841 году наградило его медалью Копли. В 1849 году ученого пригласили в Мюнхенский универси­тет на должность экстраординарного профессора, а в 1852 году, когда Ому было 63 года, он стал профессором. Всю жизнь Георг Симон Ом был великим тружеником, но его преследовали неудачи.
Научные интересы Ома распространялись также и на акустику, оптику, кристаллооптику. Ему принадлежит мысль о сложном составе звуков. В частности, в 1843 году Ом установил, что простейшие слуховые ощущения вы­зываются лишь гармоническими колебаниями. Ухо спо­собно разлагать сложные звуки на синусоидальные состав­ляющие, и они воспринимаются как основной тон, и доба­вочные — обертоны. В этом состоит акустический закон Ома. Однако эти труды ученого признания не получили, и только через восемь лет после его смерти его соотече­ственник Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц смог до­казать справедливость выводов Ома. Позже, основываясь на акустическом законе Ома, Гельмгольц разработал ре­зонансную теорию слуха. В 1842 году Ом был избран чле­ном Лондонского королевского общества.
В конце 40-х годов он задумал создать стройную тео­рию молекулярной физики. К сожалению, ученый успел написать и издать всего один том своего труда. 7 июля 1854 года он скоропостижно скончался.

Спустя двадцать семь лет после смерти Ома, когда его именем назвали общепринятую единицу сопротивления, «дорогому соотечественнику» в Мюнхене воздвигли па­мятник.


понедельник, 15 сентября 2014 г.

Галилео Галилей

Standard
С 1589 — профессор Пизанского ун-та, в 1592 -1610 — Падуанского, в дальнейшем — придворный философ герцога Козимо II Медичи.итальянский физик, механик и астроном, один из основателей естествознания, поэт, филолог и критик Галилео Галилей родился в Пизе в знатной, но обедневшей флорентийской семье. Отец его, Винченцо, известный музыкант, оказал большое влияние на развитие и формирование способностей Галилея. До 11 лет Галилей жил в Пизе, посещал там школу, затем семья переселилась во Флоренцию. Дальнейшее воспитание Галилей получил в монастыре Валломброса, где был в принят послушником монашеский орден.
 Галилей обратился к чтению древних математиков – Евклида и Архимеда. Архимед стал его настоящим учителем. Увлечённый геометрией и механикой, Галилей бросил медицину и вернулся во Флоренцию, где провёл 4 года, изучая математику. Результатом этого периода жизни Галилея были небольшое сочинение «Маленькие весы» (1586, изд. 1655), в котором описаны построенные Галилеем гидростатические весы для быстрого определения состава металлических сплавов, и геометрическое исследование о центрах тяжести телесных фигур.Так же он будучи Астрономом наблюдал космическое пространсво. Продолжая телескопические наблюдения, Галилей открыл фазы Венеры, солнечные пятна и вращение Солнца, изучал движение спутников Юпитера, наблюдал Сатурн. В 1611 г. Галилей ездил в Рим, где ему был оказан восторженный приём при папском дворе и где у него завязалась дружба с князем Чези, основателем Академии деи Линчеи («Академии Рысьеглазых»), членом которой он стал. По настоянию герцога Галилей опубликовал своё первое антиаристотелевское сочинение – «Рассуждение о телах, пребывающих в воде, и тех, которые в ней движутся» (1612), где применил принцип равных моментов к выводу условий равновесия в жидких телах. Умер: 8 января 1642 г., Арчетри, Италия.


Ханс Христиан Эрстед

Standard
                                                   
Ганс Кристиан Эрстед (1777-1851) — датский физик, иностранный почетный член Петербургской АН (1830). Труды по электричеству, акустике, молекулярной физике. Открыл (1820) магнитное действие электрического тока.

Константин Эдуардович Циолковский

Standard
Константин Циолковский родился 5 сентября 1857 года в селе Ижевском под Рязанью.
Умер Константин Эдуардович 19 сентября 1935 года].
Константин Эдуардович Циолковский (1857 - 1935) - выдающийся российский и советский ученый, основоположник современной космонавтики, а также философ, яркий представитель школы русского космизма.
Циолковский построил в 1897 первую в России аэродинамическую трубу с открытой рабочей частью, разработал методику эксперимента в ней и в 1900 на субсидию Академии наук сделал продувки простейших моделей и определил коэффициенты сопротивления шара, плоской пластинки, цилиндра, конуса и др. тел.
Важнейшие научные результаты получены Циолковским в теории движения ракет (ракетодинамике). Мысли об использовании ракетного принципа в космосе высказывались Циолковским ещё в 1883, однако строгая теория реактивного движения изложена им в 1896. Только в 1903 ему удалось опубликовать часть статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в которой он обосновал реальную возможность их применения для межпланетных   сообщений.
В 1892 Циолковский переехал в Калугу, где преподавал физику и математику в гимназии и епархиальном училище. В этот период он обратился к новой и мало изученной области летательных  аппаратов тяжелее  воздуха.
Он рассмотрел (приближённо) влияние атмосферы на полёт ракеты, а также вычислил необходимые запасы топлива  для преодоления сил сопротивления воздушной оболочки Земли.
Циолковский — основоположник теории межпланетных сообщений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических скоростей, доказав осуществимость межпланетных полётов.
Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в ракетостроении. Им предложены: газовые рули (из графита) для управления полётом ракеты и изменения траектории движения её центра масс; использование компонентов топлива для охлаждения внешней оболочки КА (во время входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла ЖРД; насосная система подачи компонентов топлива (для уменьшения массы двигательной установки); оптимальные траектории спуска КА при возвращении из космоса и др.
Его труды в значительной степени способствовали развитию ракетной и космической техники в СССР и других странах.
За «Особые заслуги в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической мощи и обороны Союза ССР» Циолковскимй в 1932 награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Альберт Эйнштейн

Standard
Эйнштейн Альберт
Биография
Альберт Эйнштейн родился в немецком городе Ульме, в небогатой еврейской семье Германа и Паулины Эйнштейн. Посещал католическую начальную школу в Мюнхене (впоследствии он, верящий в существование Бога, не разграничивал христианское и иудейское вероучение). Мальчик рос замкнутым и необщительным, не демонстрировал каких-либо значительных успехов в школе. С шести лет по настоянию матери он начал заниматься игрой на скрипке. Увлечение музыкой сохранялось у Эйнштейна на протяжении всей жизни.
Открытия
В 1916 году Альберт Эйнштейн завершил работу над своей теорией гравитации и теорией относительности. Эйнштейн установил связь между массой и энергией физического тела, связал природу гравитации с искривлением пространства и объяснил парадоксальные эффекты, наблюдаемые на околосветовых скоростях. Открытие Эйнштейна позволило лучше понять устройство видимой Вселенной и заставило задуматься об относительности пространства и времени.




вторник, 9 сентября 2014 г.