メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


アンペール・アンドレ・マリー。 科学者の伝記

偉大な科学者の伝記

ディレクトリ / 偉大な科学者の伝記

記事へのコメント 記事へのコメント

アンペールアンドレマリー
アンドレマリーアンペレ
(1775-1836)。

フランスの科学者アンペールは、主に電気力学の創始者として科学の歴史の中で知られています。 一方、彼は数学、化学、生物学、さらには言語学や哲学の分野にまで功績を残した万能の科学者でした。 彼は頭脳明晰で、彼をよく知るすべての人々について百科事典的な知識を持っていました。

アンドレ=マリーは、彼女の血統をリヨンの職人にまでさかのぼります。 彼の父ジャン=ジャック・アンペールは、彼の兄弟と一緒に、リヨンの絹を交換しました。 母ジャンヌ・サルスは、リヨンの主要な商人の22人の娘です。 アンドレ=マリ・アンペールは1775年XNUMX月XNUMX日に生まれました。 彼は幼少期をリヨン近郊の父親に買収されたポレミエの小さな邸宅で過ごしました。

アンドレの並外れた能力は、幼い頃に現れました。 彼は学校に通ったことはありませんでしたが、読み書きと算数はすぐに習得しました。 その少年は、父親の図書館で見つけたものをすべて続けて読んだ。 すでに 14 歳で、彼はフランスの百科事典の XNUMX 巻すべてを読みました。 アンドレは、物理科学と数理科学に特に関心を示しました。 しかし、彼の父の図書館が明らかに十分でないのはまさにこの分野であり、アンドレは偉大な数学者の作品を読むためにリヨン大学の図書館を訪れ始めました。

両親は数学の先生をアンドレに招待しました。 最初の会議ですでに、彼は自分が扱っている学生がいかに並外れたものであるかを理解していました。 「根がどのように抽出されるか知っていますか?」 彼はアンドレに尋ねた。 「いいえ」と男の子は答えました。 彼の知識は明らかにそのような生徒を教えるのに十分ではなかったので、教師はすぐにレッスンを断念しました。

数学と物理学の古典の作品の研究は、若いアンペールにとって創造的なプロセスでした。 彼は読んだだけでなく、読んだものを批判的に認識しました。 彼は彼自身の考え、彼の独創的な考えを持っていました。 彼が数学の最初の作品をリヨンアカデミーに提出したのは、この時期のXNUMX歳のときでした。

1789年、フランスの大ブルジョア革命が始まりました。 これらの出来事は、アンペールの人生において悲劇的な役割を果たしました。 1793 年、リヨンで反乱が勃発しましたが、すぐに鎮圧されました。 反乱軍に同情したジャン=ジャック・アンペールは斬首された。 アンドレは父親の死をとても辛く感じました。 彼は正気を失いかけていました。 わずかXNUMX年後、心の安らぎを見つけるのに苦労しましたが、彼は勉強に戻ることができました.

父親の処刑は他の結果をもたらしました。 裁判所の判決により、家族の財産のほとんどすべてが没収され、彼女の経済状況は急激に悪化しました。 アンドレは自分の生計について考えなければなりませんでした。 彼はリヨンに移り、教育機関でフルタイムの教師として就職できるようになるまで、数学の個人レッスンを行うことにしました。

1799年、アンペールはキャサリン・キャロンと結婚した。 翌年、父親にちなんで名付けられた息子、ジャン・ジャックがいました。 彼は後にフランス文学の最も有名な歴史家の 1802 人になりました。 この楽しい出来事は、キャサリンの病気によって影が薄くなりました。 生活費は着実に上昇している。 あらゆる努力と節約にもかかわらず、プライベート レッスンで稼いだ資金は十分ではありませんでした。 最後に、XNUMX 年に、アンペールは、リヨンから XNUMX キロ離れた古代の地方都市ブールガン ブレスの中央学校で物理学と化学を教えるよう招待されました。 その瞬間から彼の定期的な教育活動が始まり、それは彼の生涯を通じて続きました。

アンペールは、伝統的な物理学の教えを再構築することを夢見ていました。 代わりに-退屈な教師-役人、惨めな実験室、貧弱な物理的なオフィス、毎日の毎日の心配。 しかし、彼は自分の知識のギャップを埋めるために一生懸命働きました。 同時に、彼はリヨンに戻るという希望を妻と息子に任せませんでした。 そしてすぐにそれは実現しました。 4 年 1803 月 XNUMX 日、アンペールはリヨンのリュセウムで数学の教師に任命されました。 喜んで、彼はリヨンに戻りましたが、すぐにアンペールに大きな打撃がありました-彼の妻は亡くなりました。

1804 年末、アンペールはリヨンを離れてパリに移り、有名な工科大学で教職に就きました。 この高等学校は 1794 年に組織され、すぐにフランスの国民的誇りとなりました。 学校の主な任務は、物理科学と数理科学の深い知識を備えた高度に教育された技術専門家を訓練することでした。

パリでは、アンペールは孤独を感じました。 彼は完全に彼の短い幸せな人生の思い出に翻弄されていました。 これが彼の親戚や友人への手紙のメインテーマです。 彼は以前、風変わりでぼんやりした人として知られていた。 今、彼の性格のこれらの特徴はさらに顕著になっています。 それらに過度の不均衡が追加されました。 これらすべてが、彼が実際に優れた方法で習得した資料をリスナーにうまく提示することを妨げていました。

この時期、アンペールの人生でいくつかの重要な出来事が起こりました。1806年に彼は再婚し、1807年に彼は工科大学の教授に任命されました。 1808年に、科学者は大学の主任検査官のポストを受け取りました。 これらすべてが彼の財政状況を改善し、ある程度の平和をもたらしましたが、長くはありませんでした。 二度目の結婚は非常に失敗し、彼の新しい妻ジェニー・ポトは非常にばかげた限られた人であることが判明しました。 アンペールは、この結婚から生まれた娘の名において、どういうわけか彼女と和解するために多くの努力をしました。 しかし、彼の努力は無駄でした。 これに基づいて新しい経験が経験に追加されました-1809年にアンペアの母親が亡くなりました。 これらの不幸な出来事は彼の科学的活動に影響を与えざるを得ませんでした。 それにもかかわらず、1809年から1814年の間に、アンペアはシリーズの理論に関するいくつかの貴重な論文を発表しました。

アンペールの科学活動の全盛期は 1814 年から 1824 年にかけてであり、主に科学アカデミーに関連しており、28 年 1814 月 XNUMX 日に数学の分野での功績により選出されました。

ほぼ 1820 年まで、科学者の主な関心は数学、力学、化学の問題に集中していました。 当時、彼は物理学の問題にはほとんど関与していませんでした。この時期に知られているのは、光学と気体の分子動力学理論に専念した XNUMX つの研究だけです。 数学に関しては、彼が成果を上げたのはこの分野であり、数学部門のアカデミーの候補者として彼を指名する根拠を与えました。

Ampere は常に、物理学と技術のさまざまな応用問題を解決するための強力なツールとして数学を考えていました。 確率論に専念した彼の最初の出版された数学的著作はすでに本質的に適用されており、ゲームの数学的理論に関する考察 (1802) と呼ばれていました。 確率論の問題は、将来的に彼に興味を持っていました。

物理学や力学における多くの問題の研究において、いわゆる偏微分方程式は非常に重要です。 このような方程式の解は、偉大な数学者によって克服された重大な数学的困難に関連しています。 アンペールはまた、この科学の分野が呼ばれているように、数理物理学にも貢献しました。 1814 年だけで、彼は著名なフランスの数学者、特にダラス、ラグランジュ、ポアソンから高く評価されたいくつかの作品を完成させました。

彼は化学の授業もやめません。 化学分野における彼の功績には、アボガドロとは独立した、さまざまな気体のモル体積が等しいという法則の発見が含まれます。 それは正しくアボガドロ・アンペールの法則と呼ばれるべきです。 科学者はまた、特性の比較に基づいて化学元素を分類する最初の試みを行いました。 しかし、アンペールの名前を有名にしたのは、これらの研究自体ではなく、彼の数学的研究でもありませんでした。 彼は、電磁気学の分野での研究のおかげで、科学の古典となり、世界的に有名な科学者になりました。

1820年、デンマークの物理学者G. H. Oerstedは、磁気針が通電導体の近くでずれていることを発見しました。 このようにして、電流の驚くべき特性が発見されました-磁場を生成するために。 アンペールはこの現象を詳細に研究しました。 一連の実験の結果として、彼から磁気現象の性質に関する新しい見方が生まれました。 すでにハードワークの最初の週の終わりに、彼はエルステッドと同じくらい重要なことを発見しました-彼は流れの相互作用を発見しました。

彼は、同じ方向に電流を流す XNUMX 本の平行なワイヤが互いに引き合い、電流の方向が反対である場合、ワイヤが反発することを発見しました。 アンペールは、電流を生み出す磁場の相互作用によってこの現象を説明しました。 ワイヤと電流および磁場との相互作用の効果は、現在、電気モーター、電気リレー、および多くの電気測定器で使用されています。

アンペールはすぐに結果をアカデミーに報告しました。 18 年 1820 月 25 日に作成されたレポートで、彼は最初の実験を実演し、次の言葉でそれらを締めくくりました。 XNUMX 月 XNUMX 日の会議で、彼はこれらのアイデアをさらに発展させ、磁石のように相互に作用する電流 (ソレノイド) によってらせんが流れる実験を実演しました。

アンペアの新しいアイデアは、すべての科学者に理解されたわけではありません。 彼の著名な同僚の何人かは彼らにも同意しませんでした。 同時代の人々は、導体と電流の相互作用に関するアンペアの最初の報告の後、次の奇妙なエピソードが起こったと言いました。 「実際、あなたが私たちに言ったことの何が新しいのですか?」彼の反対者の一人はアンペアに尋ねました。「XNUMXつの電流が磁気針に影響を与えるなら、それらはお互いにも影響を与えることは言うまでもありません。」 アンペアは、この異議に対する答えをすぐには見つけませんでした。 しかし、それからアラゴは彼の助けに来ました。 彼はポケットからXNUMXつの鍵を取り出し、次のように述べました。「今では、それぞれが矢印にも影響を及ぼしますが、互いに作用しないため、結論は誤りです。アンペアは本質的に、私が尊敬しているエルステッド教授の発見よりもはるかに重要な新しい現象」。

彼らの科学的な敵の攻撃にもかかわらず。 アンペールは実験を続けた。 彼は、厳密な数式の形で電流の相互作用の法則を見つけることを決定し、現在彼の名前が付けられているこの法則を見つけました。 そのため、アンペアの作品の中で段階的に新しい科学が育ちました。実験と数学的理論に基づいた電気力学です。 マクスウェルによれば、この科学のすべての基本的な考えは、実際、XNUMX週間で「このニュートンの電気の頭から出てきた」。

1820 年から 1826 年にかけて、アンペールは電気力学に関する多くの理論的および実験的著作を発表し、アカデミーの物理学科のほぼすべての会議で、このトピックに関する報告書を提出しました。 1826 年に、彼の最後の古典的著作である「経験のみに由来する電気力学的現象の理論」が出版されました。 この本の作業は非常に困難な状況下で行われました。 当時書かれた手紙の XNUMX つで、アンペールは次のように報告しています。マグネット。数分あります」 .

アンペアの名声は急速に高まりました。 特にお世辞の科学者は、電磁気学に関する彼の実験的研究について話しました。 彼は有名な物理学者によって訪問され、彼は彼の仕事についてのプレゼンテーションをするために他の国から多くの招待を受けました。 しかし、彼の健康は損なわれ、彼の財政状況は不安定でした。 彼は、工科大学での仕事と検査官の職務に悩まされていました。 彼はまだ数学ではなく物理学のコースを教え、コースの新しいセクションである電気力学を含む、型にはまらない方法で読むことを夢見ていました。 これに最も適した場所は、フランスで最も古い教育機関の1824つであるコレージュドフランスでした。 多くのトラブルと陰謀の後、XNUMX年にアンペールはコレージュドフランスの教授のポストに選出されました。 彼は一般物理学と実験物理学の議長を与えられました。

アンパーの人生の最後の年は、彼のすでに貧しい健康に深刻な影響を与えた多くの家族や仕事のトラブルによって影が薄くなりました。 成功の外部の兆候は、物質的な幸福をもたらさなかった。 彼はまだ彼の科学的追求を犠牲にして講義に多くの時間を費やすことを余儀なくされました。 しかし、彼は科学を離れませんでした。

1835年に、彼は光と熱放射の類似性を証明し、吸収されるとすべての放射が熱に変換されることを示した作品を発表しました。 アンペアの地質学と生物学への情熱はこの時代にまでさかのぼります。 彼は、ダーウィンの進化論の先駆者である有名な科学者CuvierとSaint-Hillerの間の科学的論争に積極的に参加し、進化過程に関する彼の見解を示したXNUMXつの生物学的作品を発表しました。 討論のXNUMXつで、野生生物の進化のアイデアの反対者は、人間がカタツムリから降りてきたと本当に信じているかどうかをアンペアに尋ねました。 これに対して、アンペールは、「すべての動物に共通の法則に従って人間が生まれたと確信している」と答えた。

アンペアのもう1834つの情熱は、科学の分類でした。 この重要な方法論的および一般的な科学的問題は、ブールカンブレスでの彼の仕事の時以来、長い間アンペールに興味を持ってきました。 彼は独自の科学分類システムを開発し、それをXNUMX巻のエッセイで提示することを意図していました。 XNUMX年に、「科学哲学の経験またはすべての人間の知識の自然な分類の分析的提示」の第XNUMX巻が出版されました。 第XNUMX巻は、アンペールの息子が亡くなった後に出版されました。

アンペールは、新しい科学用語を発明する偉大な達人でした。 「静電気」、「電気力学」、「ソレノイド」などの言葉を科学者の日常生活に導入したのは彼でした。 アンペールは、将来的には、管理プロセスの一般法則に関する新しい科学が出現する可能性が高いと示唆しました。 彼はそれを「サイバネティックス」と呼ぶことを提案した。 アンペールの予言は的中した。

アンペールは10年1836月XNUMX日にマルセイユで視察旅行中に肺炎で亡くなりました。 そこで彼は埋葬されました。

著者: サミン D.K.

 面白い記事をお勧めします セクション 偉大な科学者の伝記:

▪ ダルトン・ジョン。 バイオグラフィー

▪ ブトレロフアレクサンドル。 バイオグラフィー

▪ ウィーナー・ノーバート。 バイオグラフィー

他の記事も見る セクション 偉大な科学者の伝記.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

天然タンパク質による人工筋肉 15.02.2022

フライブルク大学の研究者グループは、身体の自然なプロセスを利用する人工筋肉の開発に成功しました。 科学者は、化学燃料を消費することによって動く自律的な屈筋を実証しました。これは、人間や動物の対応する筋肉と同様です。

私たちの人工筋肉はまだ試作品です。 しかし、材料の高い生体適合性と、特定の組織や技術的応用に合わせてその組成を調整する能力により、再建医療、人工装具、製薬、またはソフトロボティクスにおける将来の応用への道が開かれる可能性があると、Steven Schiller は述べています。

これまで科学者たちは、天然のタンパク質を小さな分子機械やポリマーに埋め込んで人工筋肉システムを構築してきました。 しかし、彼らは完全に生物学的な人工筋肉を開発することができませんでした.

フライブルクのチームが使用する天然タンパク質は、エラスチンと呼ばれる天然の繊維状タンパク質に基づいています. 研究者は、XNUMX つの合成エラスチン様タンパク質を開発しました。そのうちの XNUMX つは環境の酸性度の変動に応答し、もう XNUMX つは温度の変化に応答します。

科学者たちは、光化学架橋を使用して XNUMX つのタンパク質を組み合わせて、動きを指示するように簡単に形作ることができる層状の材料を形成しました。 次に、化学燃料源である亜硫酸ナトリウムを使用して、リズミカルな収縮を誘発することに成功しました。 いくつかの反応の特別な関係により酸性度が周期的に変化する振動化学反応では、加えられたエネルギーが機械的エネルギーに変換されました。

このように、研究者は材料を自律的に周期的に収縮させました。 また、温度を変えることで収縮をオンまたはオフにすることもできます。 この場合、材料の特定の状態をプログラムし、別の刺激で再度リセットすることができました。 したがって、科学者は物質レベルで「学習と忘却」を実装するための単純なシステムを作成しました。

それは天然に存在するタンパク質エラスチンに由来し、生物工学的手段によって生成されるため、当社の材料は非常に耐性があり、技術的応用にも関連しているとシラーは説明します.
将来的には、材料は、電気、環境塩分濃度などの他の刺激に反応し、バイオマスなどの他のエネルギー源を消費するように変更される可能性があります。 私たちは、記憶や学習に関連する複雑な生物学的機能を模倣するタンパク質材料の概念を開発できる立場にある、と Schiller は結論付けた。

将来、科学者は、細胞間で交換される「通貨」である ATP を使用するタンパク質材料を作成して、組織再生や人間の臓器に薬物を送達する新世代のナノテクノロジー ロボットなどの生物医学的応用における新しいアプローチを可能にすることを想定しています。

その他の興味深いニュース:

▪ セラミックモーター試験済み

▪ 骨ホルモンが食欲を抑える

▪ 年輪はジンギスカンの勝利の理由について語った

▪ GNSSモジュール L76L-M33

▪ たった一つの香りに飽きた

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトのRFパワーアンプのセクション。 記事の選択

▪ 記事ロケットプレーンS-4-D。 モデラーのためのヒント

▪ 記事 指紋が初めて個人を識別するために使用されたのはいつですか? 詳細な回答

▪ 記事 ケイパーはとげとげしい。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 家庭用電化製品を主電源電圧の変動から保護するための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事サウンドプローブ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024