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エルステッド・ハンス・クリスチャン。 科学者の伝記

偉大な科学者の伝記

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エルステッドハンスクリスチャン
ハンス・エルステッド
(1777-1851)。

「デンマークの科学物理学者、教授」と書いた アンペア、-彼の素晴らしい発見により、物理学者のための新しい研究の道が開かれました。 これらの研究は実を結ばないままではありません。 彼らは、進歩に関心のあるすべての人の注目に値する多くの事実の発見に惹きつけられました。

ハンス・クリスチャン・エルステッドは、14年1777月XNUMX日、デンマークのランゲラン島のリドコビンの町で、貧しい薬剤師の家族として生まれました。 家族は絶えず困っていたので、ハンス・クリスチャンとアンダースの兄弟は可能な限り初等教育を受けなければなりませんでした。市の理髪師は彼らにドイツ語を教え、彼の妻は彼らにデンマーク語を教え、小さな教会の牧師は彼らに文法規則を教え、彼らを紹介しました歴史と文学、測量士は彼らに足し算と引き算を教え、訪問した学生は初めて彼らに鉱物の性質について驚くべきことを話し、好奇心をまき、謎の香りを愛するように教えました。

すでにXNUMX歳のとき、ハンスは父親の薬局のカウンターの後ろに立つことを余儀なくされました。 ここで医学は彼を長い間魅了し、化学、歴史、文学に取って代わり、彼の科学的使命に対する彼の自信をさらに強めました。 彼はコペンハーゲン大学に入学することを決心しましたが、それでも疑問に取りつかれています:何を勉強するのですか? 彼は医学、物理学、天文学、哲学、詩などすべてを引き受けます。

ハンスは大学の壁の中で幸せでした。 科学者は後に、若い男が完全に自由であるためには、彼は思考と想像力の大きな領域で楽しむ必要があると書いています。そこでは闘争があり、表現の自由があり、打ち負かされた人は立ち上がる権利が与えられます。そして再び戦う。 彼は、困難と彼の最初の小さな勝利、新しい真実の獲得、そして以前の過ちの排除を楽しみながら生きました。

彼がしなかったこと。 1797年の大学の金メダルは、彼のエッセイ「詩と散文の限界」で彼に授与されました。 彼の次の作品も高く評価されており、アルカリの性質を扱っており、彼が博士号を取得した論文は医学に専念していました。 彼は散らばり、プロ意識よりも多様性を好み、科学的キャリアを前もって終わらせたようでした。

XNUMX世紀は、新しい生き方と考え方、新しい社会的および政治的アイデア、新しい哲学、芸術と文学の新しい認識で発表されました。 これはすべてハンスを捕らえます。 彼は、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ諸国に向けて、人生が活気づき、主要な科学的および哲学的問題が解決されている場所にたどり着くよう努めています。 もちろん、デンマークはこの意味でヨーロッパの州でした。 エルステッドは望んでおらず、そこにとどまることができませんでした。

エルステッドは1819歳で薬局の学位を取得し、1820歳で博士号を取得しました。 ハンスは彼の論文を見事に擁護した後、フランス、ドイツ、オランダでのインターンシップのために大学に行きます。 そこで、エルステッドは、物理学と神話の関係について、詩の助けを借りて物理現象を研究する可能性についての講義を聞いた。 彼はスタンドから輝いた哲学者の講義が好きでしたが、物理現象の実験的研究を拒否することで彼らに同意することはできませんでした。 ヘーゲルが以前に彼を襲ったように、彼はシェリングに打たれました、そして何よりも、現象の普遍的なつながりのシェリングの考えに打たれました。 エルステッドは、彼の見かけの散在の正当性と意味をその中に見ました-彼が研究したすべては、この哲学に従って相互に関連し、相互依存していることが判明しました。 彼はすべてをすべてに接続するというアイデアに夢中になりました。 彼と同じように、散らばっていてロマンチックなように考えて、親族の精神がすぐに見つかりました。 それはドイツの物理学者リッターであり、バッテリーの発明者であり、素晴らしい先見の明があり、クレイジーなアイデアを生み出しました。 たとえば、彼は(純粋に天文学的な考察に基づいて)電気の分野での新しい発見の時代が1820年かXNUMX年に来るだろうと「計算」しました。 そして、この予測は本当に実現しました。発見はXNUMX年に行われ、エルステッドはそれを実現しましたが、リッターは証人である必要はありませんでした。彼はXNUMX年前に亡くなりました。

1806年、エルステッドはコペンハーゲン大学の教授になりました。 シェリングの哲学に魅了された彼は、熱、光、電気、磁気の関係について多くのことを考えました。 1813年、彼の作品「化学力と電気力の正体に関する調査」がフランスで出版されました。 その中で、彼は最初に電気と磁気の関係のアイデアを表現しています。 彼は次のように書いています。「電気が...磁石に何の作用も生じないかどうかを確認する必要があります...」彼の考察は単純でした。熱-電流源のクランプを閉じるワイヤーが熱くなります。 電気は磁気作用を生み出すことができませんか? 彼らは、エルステッドは磁石を手放さなかったと言います。 その鉄片は彼にその方向に考えさせ続けたに違いありません。

電気と磁気の関係のアイデアは、琥珀による毛羽立ちと磁石による鉄粉の引き付けの間の最も単純な類似性にまでさかのぼり、ヨーロッパの最高の精神の多くが夢中になりました。それ。

今日、どの学童もエルステッドの経験を簡単に再現でき、電流が流れるワイヤーが中心を通る板紙に鉄のやすりを注ぐことで「電気的対立の渦」を示しています。

しかし、電流の磁気効果を検出することは容易ではありませんでした。 ロシアの物理学者ペトロフは、彼のバッテリーの極を鉄と鋼板で接続することによってそれらを検出しようとしました。 彼は、プレートに数時間電流を流した後、プレートの磁化を発見しませんでした。 他の観測についての情報がありますが、電流の磁気効果がエルステッドによって観測され、記述されたことは完全に確実に知られています。

15年1820月XNUMX日、すでにコペンハーゲン大学の化学の名誉教授であるエルステッドが学生たちに講義を行いました。 講義にはデモンストレーションが伴いました。 実験台には、電流源、クランプを閉じるワイヤー、およびコンパスがありました。 エルステッドが回路を閉じたとき、コンパスの針がひるんで回った。 回路が開かれると、矢印が戻ってきました。 これは、多くの科学者が長い間探していた、電気と磁気の関係の最初の実験的確認でした。

すべてが明確であるように思われるでしょう。 エルステッドは、現象の普遍的なつながりについての長年の考えの別の確認を学生に示しました。 しかし、なぜ疑問があるのでしょうか。 その後、このイベントの状況をめぐって多くの論争が巻き起こったのはなぜですか? 実は、後で講義に参加した学生たちは、まったく違うことを言っていました。 彼らによると、エルステッドは講義でワイヤーを加熱するための電気の興味深い特性だけを示したかったので、コンパスはまったく偶然にテーブルの上に置かれてしまいました。 そして、偶然にも、コンパスがこのワイヤーの隣にあると説明しました。偶然にも、彼らの意見では、鋭敏な学生のXNUMX人が、方向転換する矢と教授の驚きと喜びに注意を向けました。彼らにとって、本物でした。 エルステッド自身は、後の作品で次のように書いています。「聴衆の中にいたすべての人は、私が実験の結果を事前に発表したという事実の目撃者でした。したがって、ヒルベルト教授が望んでいたように、発見は偶然ではありませんでした。オープニングを最初に発表したときに使った表現から締めくくります。」

発見したのはエルステッドだったのは偶然ですか? 結局のところ、必要な機器、それらの相互配置、および「操作モード」の幸せな組み合わせは、どの実験室でも得られるでしょうか? はい、そうです。 しかし、この場合、ランダム性は自然です-エルステッドは、現象間の関係を研究した当時の数少ない研究者の一人でした。

しかし、エルステッドの発見の本質に立ち返る価値はあります。 講義実験でのコンパス針のずれは非常に小さかったと言わざるを得ません。 1820年XNUMX月、エルステッドは電流源のより強力なバッテリーを使用して、再び実験を繰り返しました。 これで効果ははるかに強くなり、強くなるほど、彼がバッテリー接点を閉じるためのワイヤーが太くなりました。 さらに、彼は行動と反応についてのニュートンの考えに適合しないXNUMXつの奇妙なことを発見しました。 磁石とワイヤーの間に作用する力は、それらを結ぶ直線に沿ってではなく、それに垂直に向けられていました。 エルステッドの言葉によれば、「電流の磁気効果はその周りを円運動します」。 磁気針はワイヤーを指すことはありませんでしたが、常にこのワイヤーを囲む円に接線方向に向けられていました。 それはまるで目に見えない磁力の塊がワイヤーの周りを渦巻いて、軽いコンパスの針を引いているかのようでした。 それが科学者を驚かせたものです。 そのため、彼はXNUMXページの「パンフレット」で、不信感と嘲笑を恐れて、科学的メリットについても言及することを忘れずに、目撃者を注意深く列挙しています。

エルステッドは、一般に、実験の誤った理論的解釈を与えて、電磁現象の渦の性質について深い考えを植え付けました。 彼は次のように書いています。「さらに、行われた観察から、この対立はワイヤーの周りに渦を形成していると結論付けることができます。」 言い換えれば、磁力線が導体を電流で囲んでいるか、電流が磁場の渦です。 これが電気力学の最初の基本法則の内容であり、これが科学者の発見の本質です。 エルステッドの経験は、電気と磁気の関係だけではないことを証明しました。 彼に明らかにされたのは、既知の法律の枠組みに適合しなかった新しい謎でした。

エルステッドの回想録は21年1820月XNUMX日に出版されました。 当時ののんびりとした科学にとって、さらなるイベントは非常に珍しいペースで発展しました。 数日後、その回想録は、アラゴが当時訪れていたジュネーブに現れました。 エルステッドの経験を最初に知った人は、彼や他の多くの人々が苦労していた問題に対する答えが見つかったことを彼に証明しました。 実験の印象はとても素晴らしかったので、デモンストレーションに出席した人の一人が立ち上がって、後に有名になった「紳士、革命があります!」というフレーズを興奮して発しました。

アラゴはショックを受けてパリに戻る。 4年1820月22日、帰国後すぐに出席したアカデミーの最初の会議で、彼はエルステッドの実験について口頭で報告しました。 レコーダーの怠惰な手によって学術雑誌に書かれたメモは、学者がXNUMX月XNUMX日の次の会議ですでにアラゴに「フルサイズで」と言うように、現在のエルステッドの経験をすべて示すように求めたことを証明しています。

学者のアンペアは、アラゴのメッセージに特別な注意を払って耳を傾けました。 彼はおそらく、その瞬間、全世界に直面して、エルステッドの手から発見のバトンを奪う時が来たと感じました。 彼はこの時間を長い間待っていました-アラゴのように、そしてエルステッドのように、約4年。 そして時が来た-1820年XNUMX月XNUMX日、アンペールは自分が行動しなければならないことに気づきました。 わずかXNUMX週間で、彼は自分の研究結果を世界に発表しました。 彼は素晴らしいアイデアを表現し、実験的にそれを確認することができました-すべての磁気現象は電気現象に還元することができます。 これが新しい科学が生まれた方法です-電気力学、理論的に電気と磁気の現象を結びつけます。 XNUMX年後、電気力学はマクスウェルの電磁界理論の不可欠な部分になりました。これは、すべての電磁気現象の世界で今でも私たちの羅針盤です。

開会後、宝庫のようにエルステッドに栄誉が降りました。 彼は、ロンドン王立学会とパリアカデミーなど、最も権威のある多くの科学学会の会員に選出されました。 イギリス人は彼に科学的功績のメダルを授与し、フランスから彼はかつて電気の分野で最大の発見の著者のためにナポレオンによって任命されたXNUMX金フランの賞を受賞しました。

1821年、エルステッドは光が電磁気現象であることを最初に示唆した一人です。 1822 年から 1823 年にかけて、J. フーリエとは独立して、彼は熱電効果を再発見し、最初の熱電素子を構築しました。 エルステッドは、液体と気体の圧縮率と弾性を実験的に研究し、ピエゾメーターを発明しました。 科学者は音響学の研究を行い、特に空気による電気現象の発生を検出しようとしました。

1830年、エルステッドはサンクトペテルブルク科学アカデミーの名誉会員になりました。 エルステッドは、すべての新しい栄誉を受け入れ、新しい世紀には科学を教えるための新しいアプローチが必要であることを忘れません。 彼はデンマークで科学的追求を促進するための社会と文芸雑誌を設立し、女性のための教育講演を読み、彼の名前の由来である「小さなハンス・クリスチャン」を支援します-将来の偉大な作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン。 エルステッドは国民的英雄になります。

エルステッドは9年1851月XNUMX日に亡くなりました。 彼らは夜に彼を葬った。 松明で道を照らしているXNUMX万人の群衆が、彼の最後の旅に同行しました。 彼の記憶の中で特別に作曲された喪のメロディーが響いた。 科学者、政府関係者、王室のメンバー、外交官、学生、普通のデンマーク人は、彼の死を個人的な損失として感じました。 多くのことで彼らは彼に感謝しました。 そして、特に彼が世界に新しい秘密を与えたという事実のために。

著者: サミン D.K.

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科学者たちは、多肉植物を使って、光合成によって電力を供給される生きた「バイオ太陽電池」を初めて作りました。

電子は、微生物や菌類から植物や動物まで、すべての生きている細胞の生物学的プロセスの一部として自然に輸送されます。 電極を導入することで、セルを使用して、屋外で使用できる電気を生成できます。 これまでの研究でバクテリアを使って燃料電池が作られましたが、それには常に食料を供給する必要があります。 この新しいアプローチは、植物が光エネルギーを化学エネルギーに変換するプロセスである光合成を使用して電気を生成します。

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