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


X線のヴィルヘルム・コンラッド。 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

X線ヴィルヘルム・コンラッド
ヴィルヘルム・コンラッド・レントゲン
(1845-1923)。

1896 年 XNUMX 月、ヴュルツブルク大学教授ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンのセンセーショナルな発見に関する新聞報道の台風がヨーロッパとアメリカを席巻しました。 後に判明したように、教授の妻であるベルタ・レントゲンのものであることが判明した手の写真を掲載しない新聞はなかったようです。 レントゲン教授は自分の研究室に閉じこもり、発見した光線の性質を集中的に研究し続けました。 X線の発見は、新しい研究に弾みをつけました。 彼らの研究は新たな発見につながり、その一つが放射能の発見でした。

ドイツの物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンは、27 年 1845 月 1848 日、プロイセンのレムシャイト近くの小さな町、レネップで、成功した繊維商人フリードリヒ・コンラート・レントゲンとシャーロット・コンスタンツ (旧姓フロウィン) レントゲンの一人っ子として生まれました。 XNUMX年、家族はシャーロットの両親の家であるオランダの都市アペルドールンに引っ越しました。 ヴィルヘルムは幼少期にアペルドールン近郊の鬱蒼とした森を探検し、野生生物への生涯の愛情を植え付けられました。

レントゲンは 1862 年にユトレヒト工科学校に入学しましたが、愛されていない教師の不遜な似顔絵を描いた友人の名前を挙げなかったために退学処分になりました。 中等学校の正式な卒業証明書がなければ、正式に高等教育機関に入学することはできませんでしたが、ボランティアとしてユトレヒト大学でいくつかのコースを受講しました。 1865 年の入学試験に合格した後、ヴィルヘルムはチューリッヒの連邦工科大学に学生として入学し、機械技師を志し、1868 年に卒業証書を取得しました。 優れたドイツの物理学者であり、この研究所の物理学教授であったアウグスト クントは、ヴィルヘルムの素晴らしい能力に注目し、彼に物理学を学ぶように勧めました。 レントゲンは彼のアドバイスに従い、XNUMX 年後にチューリッヒ大学で博士論文を擁護しました。その後すぐにクントから研究所の最初の助手に任命されました。

クントは、ヴュルツブルク大学 (バイエルン州) で物理学の教授を務めた後、助手を連れて行きました。 ヴュルツブルクへの移動は、レントゲンにとって「知的な冒険」の始まりでした。 1872 年にクントと共にストラスブール大学に移り、1874 年に物理学の講師として教職に就きました。

1872 年、レントゲンは連邦工科大学で勉強中にチューリッヒで出会った、下宿屋の所有者の娘であるアンナ ベルタ ルートヴィヒと結婚しました。 自分たちには子供がいなかったので、1881 年に夫婦はレントゲンの兄弟の娘である XNUMX 歳のベルタを養子にしました。

1875 年、レントゲンはホーエンハイム (ドイツ) の農業アカデミーで物理学の完全な (本物の) 教授になり、1876 年にストラスブールに戻り、そこで理論物理学のコースを読み始めました。

ストラスブールでのレントゲンの実験的研究は、結晶の熱伝導率やガス中の光の偏光面の電磁回転など、物理学のさまざまな分野をカバーし、彼の伝記作家オットー・グレーザーの言葉を借りれば、レントゲンは「微妙な古典実験物理学者。」 1879年、レントゲンはヘッセ大学の物理学教授に任命され、イエナ大学とユトレヒト大学の物理学の教授の申し出を断り、1888年までそこに留まった。 1888年、彼はヴュルツブルク大学に戻り、物理学教授および物理学研究所所長として、水の圧縮性や石英の電気特性など、幅広い問題について実験的研究を続けました。

1894 年にレントゲンが学長に選出されると、ガラス真空管の放電に関する実験的研究を開始しました。 8 年 1895 月 XNUMX 日の夜、レントゲンはいつものように研究室で陰極線を研究していました。 真夜中ごろ、疲れを感じた彼は出発の準備をした。 研究室を見回し、明かりを消してドアを閉めようとしたとき、彼は突然、暗闇の中にある種の光る点に気づきました. バリウム相乗効果で作られたスクリーンが光っていたことが判明。 なぜ彼は輝いているのですか? 太陽が沈むのはかなり前で、電灯は光を発することができず、陰極管はオフになっていて、さらに黒い段ボールのカバーで覆われていました。 レントゲンは陰極管をもう一度見て、電源を切り忘れたことを自責した。 スイッチを感じて、科学者は受信機の電源を切りました。 画面の輝きが消えました。 受信機の電源を入れると、輝きが何度も現れました。 つまり、グローは陰極管が原因です。 しかし、どのように? 結局のところ、陰極線はカバーによって遅延され、チューブとスクリーンの間の空隙は鎧です。 こうして発見の誕生が始まりました。

一瞬の驚愕から立ち直る。 レントゲンは、発見された現象と彼が X 線と呼んだ新しい光線の研究を開始しました。 陰極線を覆うようにケースをチューブに置いたまま、彼はスクリーンを手に持って研究室を動き回り始めました。 これらの未知の光線にとって、XNUMX〜XNUMXメートルは障害物ではないことが判明しました。 それらは本、ガラス、フレームを簡単に貫通します...そして科学者の手が未知の光線の経路にあったとき、彼は画面に彼女の骨のシルエットを見ました! ファンタスティックで不気味! しかし、レントゲンの次のステップは、写真で見たものを修正する必要があったため、写真プレートが置かれているキャビネットへのステップだったため、これはほんのXNUMX分です。 こうして新たな夜の実験が始まった。 科学者は、光線がプレートを照らし、それらがチューブの周りで球状に発散するのではなく、特定の方向を持っていることを発見しました...

朝、疲れ果てたレントゲンは家に帰って少し休んだ後、未知の光線で再び働き始めました。 前例のないペースと深さの研究の祭壇で、28 日間 (昼と夜) が犠牲になりました。 現時点では、家族、健康、生徒、学生は忘れられていました。 彼は自分ですべてを理解するまで、誰にも仕事を教えませんでした。 レントゲンが彼の発見を最初に示した人物は、妻のベルタでした。 レントゲンが 1895 年 XNUMX 月 XNUMX 日に大学の物理医学協会の会長に送った記事「新しい種類の光線について」に添付されていたのは、指に結婚指輪をはめた彼女の手の写真でした。 この記事はすぐに別のパンフレットとして公開され、レントゲンはそれをヨーロッパの主要な物理学者に送りました。

1895 年末に地元の科学雑誌に掲載されたレントゲンの研究の最初の報告は、科学界と一般大衆の両方に大きな関心を呼び起こしました。 「私たちはすぐに、すべての物体がこれらの光線に対して透明であることを発見しましたが、程度はまったく異なります」とレントゲンは書いています。 そして20年1896月XNUMX日、X線の助けを借りたアメリカの医師は、初めて人の腕の骨折を見ました。 それ以来、ドイツの物理学者の発見は永遠に医学の武器庫に入りました。

レントゲンの発見は、科学界に大きな関心を呼び起こしました。 彼の実験は、世界中のほぼすべての研究所で繰り返されました。 モスクワでは、P. N. レベデフによって繰り返されました。 サンクトペテルブルクでは、ラジオの発明者である A. S. ポポフが X 線を使って実験し、さまざまな X 線を受信して​​公開講義でそれらを実演しました。 ケンブリッジ大学で、D. D. トムソンはすぐに X 線の電離効果を適用して、ガス中の電気の通過を研究しました。 彼の研究は電子の発見につながりました。

レントゲンは1896年と1897年にX線に関するさらにXNUMXつの論文を発表しましたが、その後彼の関心は他の分野に移りました。 医師はすぐに診断のためのX線の重要性を認識しました。 同時に、X線はセンセーションを巻き起こし、新聞や雑誌によって世界中で大騒ぎされ、しばしばヒステリックなメモや漫画の基調で資料が提示されました。

レントゲンの名声は高まりましたが、科学者は彼女を完全に無関心に扱いました。 レントゲンは、彼の貴重な時間を奪い、さらなる実験的研究を妨げた突然の名声の低下に苛立ちました。 このため、彼はめったに記事を公開しなくなりましたが、これを完全にやめたわけではありません。彼の生涯で、レントゲンは58の記事を書きました。 1921 年、76 歳のとき、彼は結晶の電気伝導率に関する論文を発表しました。

科学者は彼の発見に対して特許を取得せず、貴族の称号から、ベルリン大学の物理学科から、科学アカデミーのメンバーの名誉ある高給の地位を拒否しました。 その上、彼はドイツのカイザー ヴィルヘルム XNUMX 世に逆らうことに成功しました。

1899年、ライプツィヒ大学の物理学科が閉鎖された直後。 レントゲンは物理学の教授となり、ミュンヘン大学の物理学研究所の所長になりました。 ミュンヘンにいる間、レントゲンは、1901 年のノーベル物理学賞の最初の受賞者であることを知りました。これは、「科学への非常に重要な貢献が認められ、後に彼にちなんで名付けられた注目すべき光線の発見に表れています」。 受賞者のプレゼンテーションで、スウェーデン王立科学アカデミーのメンバーである K. T. Odhner 氏は、次のように述べています。 Odhner は聴衆に、X 線はすでに医学において数多くの実用的なアプリケーションを発見していることを思い出させました。

レントゲンはこの賞を喜びと興奮とともに受け取りましたが、恥ずかしがり屋だったため、公の場に姿を現すことを拒否しました。

レントゲン自身と他の科学者はオープン レイの特性を研究するために多くのことを行いましたが、その性質は長い間不明のままでした。 しかし、1912 年 1900 月、レントゲンが XNUMX 年から研究を行っていたミュンヘン大学で、M. ラウエ、W. フリードリヒ、P. ニッピングが X 線の干渉と回折を発見し、X 線の波動性を証明しました。 大喜びした生徒たちが先生のところに駆け寄ると、冷たい歓迎を受けました。 レントゲンは、干渉に関するこれらすべてのおとぎ話を単に信じていませんでした。 彼自身がやがてそれを見つけられなかったので、それは存在しないことを意味します。 しかし、若い科学者はすでに上司の奇妙さに慣れており、彼と議論しないほうがよいと判断しました。しばらくすると、X線自体が彼が間違っていたことを認めるでしょう。誰もが電子に関する新鮮な話をしていたからです彼らの記憶に。

レントゲンは長い間、電子の存在を信じていなかっただけでなく、彼の物理研究所でこの言葉に言及することさえ禁じていました。 そして 1905 年 XNUMX 月になって初めて、彼のロシア人学生 A.F. イオッフェが博士論文の弁護中に禁止された話題について話すことを知って、彼はまるでちなみに彼に尋ねました。彼らはいつ動くの?」 ヨッフェは、「はい、確かに存在しますが、すべてを知っているわけではないので、研究する必要があります」と答えました。 偉大な人々の尊厳は、彼らの奇抜さにあるのではなく、働き、自分が間違っていることを認める能力にあります。 XNUMX 年後、ミュンヘン物理学研究所で「電子タブー」が取り除かれました。 さらに、レントゲンは罪を償うように、電子理論の創始者であるローレンツ自身を理論物理学科に招待しましたが、科学者はこの申し出を受け入れることができませんでした。

X 線の回折はすぐに物理学者の特性になっただけでなく、物質の構造を研究するための新しい非常に強力な方法である X 線回折分析の基礎を築きました。 1914 年に M. ラウエが X 線の回折を発見し、1915 年に父と息子のブラギーがこれらの線を使用して結晶の構造を研究し、ノーベル物理学賞を受賞しました。 現在、X線は透過力の高い短波電磁波であることが知られています。

レントゲンは、彼の発見が医学にとって非常に重要であるという知識に非常に満足していました. ノーベル賞に加えて、彼はロンドン王立協会のラムフォード賞、コロンビア大学の科学への功績に対するバーナード金賞など、多くの賞を受賞し、多くの国で科学協会の名誉会員および対応会員でした。 .

すでに述べたように、控えめで恥ずかしがり屋のレントゲンは、彼の人がみんなの注目を集めることができるという考えに深くうんざりしていました. 彼は自然の中にいるのが大好きで、休暇中に何度もヴァイルハイムを訪れ、近くのバイエルン アルプスに登り、友人と狩りをしました。 レントゲンは、妻の死後まもなく、1920 年にミュンヘンでの職を辞しました。 彼は 10 年 1923 月 XNUMX 日に大腸がんで亡くなりました。

レントゲンについての話を締めくくるには、偉大な実験者をよく知っていたソビエト物理学の創始者の XNUMX 人である A.F. イオッフェの言葉で締めくくる価値があります。方法論は過去のものであり、XNUMX 世紀の物理学者、特にレントゲンによって作成された現代物理学が登場する可能性があります。

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:

▪ エルステッド・ハンス。 バイオグラフィー

▪ ドイツのヘルムホルツ。 バイオグラフィー

▪ ハインリヒ・ヘルツ。 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:

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 ... >>

ワイヤレススピーカー Samsung ミュージックフレーム HW-LS60D 06.05.2024

現代のオーディオ技術の世界では、メーカーは完璧な音質を追求するだけでなく、機能性と美しさを組み合わせるためにも努力しています。この方向への最新の革新的なステップの 60 つは、2024 World of Samsung イベントで発表された新しい Samsung Music Frame HW-LS60D ワイヤレス スピーカー システムです。 Samsung HW-LS6D は単なるスピーカー システムではなく、フレーム スタイル サウンドの芸術品です。 Dolby Atmos対応の5.2スピーカーシステムとスタイリッシュなフォトフレームデザインの組み合わせにより、インテリアに最適な製品です。新しい Samsung Music Frame は、あらゆる音量レベルでクリアな対話を実現するアダプティブ オーディオや、豊かなオーディオを再生するための自動ルーム最適化などの高度なテクノロジーを備えています。 Spotify、Tidal Hi-Fi、Bluetooth XNUMX 接続のサポート、およびスマート アシスタントの統合により、このスピーカーはあなたのニーズを満たす準備ができています。 ... >>

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

水素クロスオーバー Audi H-Tron Quattro 12.01.2016

アウディは、デトロイトで開催された北米国際自動車ショーで、水素を燃料とするコンセプト クロスオーバー H-Tron Quattro を初めて実演しました。

自動車の発電所は、水素燃料電池のブロックとバッテリーを組み合わせたものです。 90 kW (121 馬力) の電気モーターがフロント アクスルに取り付けられ、140 kW (188 馬力) のパワーがリア アクスルに取り付けられています。

アウディは、クロスオーバーが 0 から 100 km/h まで 7 秒以内に加速できると主張しています。 あるガソリンスタンドでは、車は最大 600 km の距離を走行できます。 水素の補充には約 XNUMX 分かかります。

H-Tron Quattro は、高度な自動運転技術と自動駐車技術も展示しています。 アウディのオートパイロット システムは、8 年に予定されている次世代のアウディ A2017 エグゼクティブ セダンでデビューします。 このシステムの技術は、高速道路で頻繁に停車したり、時速 60 km までの速度で発進したりして、駐車中や交通量の多い場所での運転中に車を制御できます。

またコンセプトは、先日お話しした新世代のバーチャルダッシュボードを採用。 触覚フィードバックを備えた大型アクティブ マトリックス有機発光ダイオード (AMOLED) ディスプレイを備えています。 スマートフォンやスマートウォッチなどのモバイル機器をワイヤレスで接続できます。

その他の興味深いニュース:

▪ パノラマビデオをキャプチャするための Nokia ビデオカメラ

▪ 重力に逆らう遺伝子

▪ 電子書籍 for notes Bigme S6

▪ 光のリズムで

▪ 超強力エアロゲル壁

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:

▪ サイトの電源セクション。 記事の選択

▪ 記事 学ぶのは難しい、戦うのは簡単。 人気の表現

▪ 記事 ソナーとは何ですか? 詳細な回答

▪ 記事 剪定、剪定。 労働保護に関する標準的な指示

▪ 家庭用機器のノイズ耐性に関する記事。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事メキシコのことわざと格言。 豊富な品揃え

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