Имена выдающихся ученых и из какой области науки: имена каких выдающихся учёных и из какой области науки вам известны? — Спрашивалка

Содержание

Выдающиеся ученые

  • На главную

(1886-1965) Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, основоположник науки о промышленном рыболовстве. В 1904 г. с золотой медалью окончил нижегородскую гимназию и поступил в политехнический институт на кораблестроительное отделение. В 1909 г. Ф.И. Баранов получил звание морского инженера и был оставлен в институте для подготовки к профессорской деятельности. В 1911 г. стал преподавателем по курсу теории корабля.

Подробнее …

(1876-1950) Отечественный биолог и географ, академик, член-корреспондент, заслуженный деятель науки РСФСР. Создал классические труды по ихтиологии, озероведению, теории эволюции жизни. В 1898 г. Лев Семенович Берг окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 1904 – 1913 гг. работал заведующим отделом ихтиологии Зоологического музея АН в Петербурге. В 1914 – 1918 гг. – профессор ихтиологии и гидрологии Московского сельскохозяйственного института.

Подробнее …

(1863-1945) Русский и советский учёный XX века, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Создатель многих научных школ, основоположник науки биогеохимии. Основоположник комплекса современных наук о Земле — геохимии, биогеохимии, радиологии, гидрогеологии и др. Академик Петербургской АН (1912), РАН (1917), АН СССР (1925), первый президент Академии Наук Украины (с 1919). Профессор Московского университета (1898 — 1911).

Подробнее …

(1878-1963) Известный русский ихтиолог и гидробиолог, доктор биологических наук, академик Азербайджанской Академии наук, внесший заметный вклад в изучение Камчатки и Дальнего Востока. Окончив вторую Казанскую гимназию, Александр Николаевич Державин поступил в Казанский университет. Еще студентом он принял участие в работе Байкальской экспедиции профессора Коротнева. В 1903 году после окончания университета занимался исследованиями на Белом море и на Урале.

Подробнее …

(1889-1970) Выдающийся российский океанолог, зоолог и гидробиолог, создатель отечественной биологической океанологии, действительный член Академии наук СССР, лауреат Государственной премии, почетный член Географического общества, внесший большой вклад в изучение Мирового океана. Л.А. Зенкевич окончил юридический факультет (1912 г.) и естественное отделение физико-математического факультета (1916 г.) Московского университета. Еще в студенческие годы, побывав на Баренцевом море, написал ряд научных статей о морской фауне.

Подробнее …

(1871-1945) Зоолог, гидробиолог, академик АН СССР. Создатель научной отечественной школы гидробиологии и основатель первой в России кафедры по этой дисциплине в Московском с.-х. институте (ныне Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева), а в 1924г. — и в Московском университете. Награжден орденом Ленина. После окончания университета (1895) С.А. Зернов был оставлен ассистентом Зоологического музея. Публикует исследование о диффлюгиях (коловратках) Глубокого и других подмосковных озёр (1897), готовит к публикации работы о…

Подробнее …

(1885-1961) Океанолог, исследователь Арктики, доктор географических наук (1937 г.), профессор (1930 г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960 г.). Окончил морской корпус (1904 г.) и Морскую академию (1910 г.). Участник Цусимского сражения (1905 г.). Создатель и руководитель кафедры океанологии в Московском гидрометеорологическом институте (1932-1941 гг.), директор Океанографического института (1944-1948 гг.), профессор кафедры гидрологии (1949-1952 гг.), основатель кафедры океанологии (1953 г.) географического факультета Московского университета. В 1935 г. Н.Н. Зубов…

Подробнее …

(1862-1939) Зоолог, ихтиолог, океанолог, систематик, почётный член АН СССР (1935; член-корреспондент 1927). В 1886 г. окончил Петербургский университет. В 1892 г. защитил магистерскую диссертацию «Материалы к познанию группы Ascothoracida». В 1893 был избран приват-доцентом Петербургского университета. В 1894-1921 гг. работал в Зоомузее Петербургской АН, в 1911-1930 гг. профессор кафедры зоологии и общей биологии Женского (1-го Ленинградского) медицинского института.

Подробнее …

(1905-1976) Гидробиолог, доктор биологических наук, профессор. Лауреат Сталинской  премии. Окончил Московский государственный университет в 1934 г. Свою исследовательскую деятельность начал в ГОИНе в 1932 г. В 1934-1946 гг. работал в ПИНРО, в должности заведующего лабораторией биологии моря. Б.П. Мантейфель разработал концепцию ведущей роли планктона в поведении и формировании скоплений сельди. В 1939 г. ученый был участником экспедиции под руководством Ю.Ю. Марти в район архипелага Шпицберген на НИС «Николай Книпович», во…

Подробнее …

(1906 — 1980) Ихтиолог, доктор биологических наук (1954 г. ), профессор, Лауреат Государственной премии СССР (1947 г.). Видный исследователь биологии и промысла морских и пресноводных рыб бассейнов Атлантического и Тихого океанов. Участник Великой Отечественной войны. Окончил рыбохозяйственный факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии в 1929 г.. В рыбной промышленности с 1921 г. В 1922-1923 гг. участвовал в Азово-Черноморской экспедиции под руководством Н.М. Книповича.

Подробнее …

(1885 — 1940) Профессор, гидробиолог, исследователь Арктики, один из основоположников советской океанологии. Родился в Краснодарском крае, рано остался сиротой. После окончания Владикавказской гимназии И.И. Месяцев поступил в Петербургский технологический институт. Летом 1910 г. студентом Московского университета работал на морских биологических станциях во Франции, в бассейне Аркашон (Бискайский залив Атлантического океана) и в районе Ниццы (Средиземное море, русская станция у Вийфранш). Летом 1911 г. работал на Мурманской биологической станции (Баренцево море).

Подробнее …

(1904-2001) Известный российский ученый, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, внесший большой вклад в изучение размножения и развития морских рыб Дальнего Востока. В 1925 г. после окончания биолого-почвенного отделения физико-математического факультета Московского государственного университета Т.С. Расс начал научную деятельность в качестве сотрудника Мурманской биологической станции.

Подробнее …

(1872-1949) Выдающийся русский зоолог и ихтиолог, внесший огромный вклад в изучение ихтиофауны рыб северной части Тихого океана и дальневосточных морей России. В 1895 году окончил Петербургский университет. В 1906-1930 был профессором сельскохозяйственного института. Одновременно читал курс лекций в университете и работал (1914-1931 гг.) в Зоологическом институте АН СССР. С 1930 и до конца жизни – ученый секретарь Тихоокеанского комитета АН СССР.

Подробнее …

(1895-1948) Гидробиолог, основоположник отечественной морской рыбохозяйственной гидробиологии. Александр Александрович Шорыгин – автор капитальной монографии по иглокожим северных морей. Один из организаторов и сотрудник Плавморнина. С 1931 г. заведовал лабораторией морского бентоса ВНИРО, с 1933 г. по 1948 г. – лабораторией гидробиологии. Инициатор ряда крупных научных проектов (наиболее известный из них впоследствии привел к акклиматизации полихеты Nereis и двустворки Abra в Каспийском море, обеспечившей увеличение вдвое запаса каспийских осетровых).

Подробнее …

Физический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова


Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, д. 1,   стр. 2, Физический факультет Дата создания физфака МГУ: 16 апреля 1933 г. (приказ [pdf])
Телефон:      +7(495)939-31-60 Учредитель: МГУ имени М.В.Ломоносова
Факс: +7(495)932-88-20 Положение о факультете: файл положения [pdf]
WWW: www. phys.msu.ru Краткие сведения: электронный сборник [pdf]
E-mail: [email protected]

Декан — профессор Сысоев Николай Николаевич

Николай Николаевич СЫСОЕВ — физик, окончил машиностроительный факультет МВТУ имени Н.Э. Баумана (1972). С 1972 года работает на физическом факультете МГУ.

Область научных интересов Н.Н. Сысоева: молекулярная физика, нестационарная физическая газо- и гидродинамика, физика горения и взрыва, плазменная аэродинамика. Работы в области разработки методов радиомониторинга, программно-аппаратных комплексов обеспечения радиотехнических и информационной безопасности. Создание высокотехнологического радиоэлектронного и радиофотонного оборудования нового поколения с близкими к предельным характеристикам.

Кандидат (1980), доктор (1995) физико-математических наук, профессор (1998), заведующий кафедрой молекулярных процессов и экстремальных состояний вещества (с 2002 г. ). Директор Центра гидрофизических исследований физического факультета (с 1991 г.). Декан физического факультета МГУ с 2011 г.

Является членом Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, возглавляет Учебно-методический совет по направлению «Физика» классических университетов России, член Ученого совета Московского университета, двух диссертационных советов МГУ, Совета директоров Научного парка МГУ, председатель комиссии Московского университета по научным вопросам.

Н.Н. Сысоев – главный редактор журнала «Вестник МГУ (серия: физика и астрономия), главный редактор бюллетени «Новости науки физического факультета МГУ», главный редактор электронного журнала «Ученые записки физического факультета Московского Университета», член редколлегии журнала «Вестник МГТУ имени Н.Э. Баумана», член редколлегии журнала «Физическое образование в ВУЗах», член редколлегии журнала «Наукоемкие технологии». Опубликовал более 350 научных работ, в том числе 5 монографий, 15 учебных пособий и более 25 заявок и патентов на изобретения. Подготовил двух докторов и 5 кандидатов наук. Под руководством Н.Н. Сысоева выполняются и успешно выполнены целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по Гособоронзаказу.

Лауреат Премии Правительства РФ за разработку и создание новой техники (2014). Н.Н. Сысоев награжден Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а также удостоен целого ряда других юбилейных медалей.


Московский Университет — это alma mater российской физики и российской физической школы. Преподавание физики в Императорском Московском университете началось в 1755 году, в год учреждения Московского университета. Университет был основан указом императрицы Елизаветы Петровны в день святой Татьяны 25 января 1955 года. Большую роль в его создании сыграл выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов и обер-камер Императорского Двора И.И. Шувалов. Изначально в состав университета входили три факультета: философский, медицинский и юридический. Кафедра физики экспериментальной и теоретической была одной из 4-х кафедр философского факультета. В 1850 году был образован физико-математический, в 1933 году — физический факультет.

У истоков современной физики стояли великие русские ученые, профессора Московского университета: А.Г. Столетов, открывший законы фотоэффекта, Н.А. Умов, впервые получивший общее уравнение движения энергии, П.Н. Лебедев, впервые экспериментально измеривший давление света на твердые тела и газы. Эти ученые положили начало созданию в Московском университете научных школ мирового уровня. В разные годы на физическом факультете работали и продолжают работать выдающиеся ученые. Достаточно назвать такие имена как С.И. Вавилов, А.А. Власов, Р.В. Хохлов, Н.Н. Боголюбов, А.Н. Тихонов, Л.В. Келдыш, В.А. Магницкий, Г.Т. Зацепин, А.А. Логунов, В.Г. Кадышевский, А.Р. Хохлов, А.А. Славнов, В.П. Маслов и многие другие. Из 11 российских лауреатов Нобелевской премии по физике семеро работали или учились на физическом факультете. Это академики И.Е. Тамм, И.М. Франк, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, П.Л. Капица, В.Л. Гинзбург и А.А. Абрикосов. Лауреатом Нобелевской премии мира стал академик А.Д. Сахаров. Но не менее известны его выдающиеся достижения в области физической науки, в частности работы по созданию термоядерного оружия.

Физический факультет Московского университета — это классическое фундаментальное образование в области физики и научные исследования мирового уровня.

На восьми отделениях факультета (экспериментальной и теоретической физики, прикладной математики, физики твердого тела, радиофизики и электроники, ядерной физики, геофизики, астрономии, дополнительного образования), включающих 39 кафедр, можно получить классическое фундаментальное образование и вести научные исследования практически по всем современным направлениям экспериментальной и теоретической физики, геофизики и астрономии, по физике ядра и частиц, ускорителей, физике твердого тела и наносистем, радиофизике и квантовой электронике, нелинейной оптике и лазерной физике, классической и квантовой теории поля, теории гравитации, математической физике, по экологической и медицинской физике, физике Земли и планет, океана и атмосферы, физике космических лучей и космоса, астрофизике черных дыр и пульсаров, космологии и многим другим направлениям, включая менеджмент научных исследований и высоких технологий.

Научные исследования отделения ядерной физики ведутся на базе НИИЯФ МГУ, астрономического отделения — на базе ГАИШ МГУ. Факультет имеет кафедры в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне, Институте физики высоких энергий в г. Протвино, в Пущино и Черноголовке. Ученые факультета имеют широкие связи с университетами Европы, Америки, Азии, Австралии. Научная кооперация физического факультета МГУ с университетами России и мира — основа его интеграции в мировое образовательное пространство и научное сообщество.

За время своего существования (с 1933 г.) физический факультет МГУ подготовил более 25 тысяч специалистов-физиков, на факультете защитили диссертации более 500 докторов и около 4 тысяч кандидатов наук. Каждый третий член Российской академии наук в области физики, геофизики, астрономии — выпускник физического факультета МГУ.

Учеными факультета сделано много выдающихся научных открытий, 35 профессорам факультета присвоено звание Заслуженного деятеля науки России, в разное время факультет окончили и работали на нем 8 Нобелевских лауреатов, 38 ученым присуждены Ленинские премии, 170 — Государственные премии, 70 — Ломоносовские премии. Трудно назвать другое высшее учебное заведение, другой академический или отраслевой научно-исследовательский институт России, в котором работало бы столько выдающихся ученых.

В настоящее время на факультете сложилась своя, присущая именно университету, школа подготовки научных кадров, основой которой является привлечение научной молодежи к активно ведущимся на факультете научным исследованиям. Характерной чертой университетского физического образования является его широта, позволяющая выпускнику физического факультета свободно и квалифицированно ориентироваться в любом из направлений современной физики. При этом часть студентов выполняет научные работы в ведущих институтах Российской академии наук и во многих других научных центрах России и мира.

У физиков, получивших образование на физическом факультете МГУ, нет проблем с устройством на работу как в России, так и за рубежом. Для них открыты самые престижные научные лаборатории и университеты. Успешно работают физики и в других областях человеческой деятельности (медицина, экология, экономика, финансы, бизнес, менеджмент и т. д.). И это не удивительно, так как выпускники факультета получают прекрасное образование по фундаментальной физике, высшей математике и компьютерным технологиям.

Более подробная информация о факультете может быть получена, используя следующие быстрые ссылки:

Обучение

на физическом факультете

Абитуриентам

физического факультета

Наука

на физическом факультете


Показатели деятельности факультета 

по методике рейтинга университетов 
Times Higher Education World University Ranking

Физический факультет МГУ

Всего преподавателей и научных сотрудников: 799

Ежегодно присуждается дипломов (бакалавры, магистры, специалисты): ~400

Ежегодно защищается диссертаций (кандидатских и докторских): ~60

Образование (данные за год)

Защищено канд. /докт. диссертаций (на одного 

ученого/преподавателя): 0.12

Студентов на одного ученого/преподавателя: 0.83

Персональный доход (на ученого/преподавателя): 16600 USD

Число защищенных диссертаций/дипломы выпускников: 0.14

Научные исследования (данные за год)

Доход по научным исследованиям (норм.): 12150 USD

Опубликовано статей на одного ученого/преподавателя: 2.01

Публичный/полный доход на научные исследования: 0.91

Цитируемость (за 5 лет)

Импакт-фактор цитируемости (на одного ученого/преподавателя): 4.96

Инновации

Доход от промышленности и компаний на научные исследования (на одного ученого/преподавателя): 1120 USD

Зарубежные студенты и сотрудники

Отношение числа зарубежных сотрудников ко всем сотрудникам: 0. 05

Отношение числа зарубежных студентов ко всем: 0.09

Буклеты и фильмы о физическом факультете

  • Буклет о Физическом факультете МГУ (к 80-летию) [PDF] (32,4 Мб)
  • Физическому факультету МГУ — 70 лет [PDF] (32,7 Мб)
  • Физический факультет [PDF ] (4,1 Мб)
  • Видеофильм о Физическом факультете к 250-летию МГУ [QuickTime, 88.1Mb]
  • Видеофильм «Профессия-Физик» [AVI, 90.3 Mb]

русские ученые и литераторы — лауреаты премии.

Публикации раздела Образование

Нобелевская премия — международная награда, которая вручается ежегодно с 1901 года за выдающийся вклад в науку, литературу и развитие общества. Первая премия в мире подобного рода.

«Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству… Указанные проценты необходимо разделить на пять равных частей, которые предназначаются: одна часть — тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики; другая — тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии; третья — тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии или медицины; четвертая — тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение идеалистического направления; пятая — тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение наций, уничтожение рабства или снижение численности существующих армий и содействие проведению мирных конгрессов… Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премий не принималась во внимание национальность кандидатов…»

«Культура. РФ» составила собственный список самых известных лауреатов.

Иван Петрович Павлов (1849–1936)

Ученый и физиолог Иван Павлов. ХХ век. Изображение: Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Удмуртская Республика

Нобелевская премия 1904 года «За труды по физиологии пищеварения, расширившие и изменившие понимание жизненно важных аспектов этого вопроса»

Первый русский нобелевский лауреат, выдающийся ученый, гордость отечественной науки и «первый физиолог мира», как назвали его коллеги на одном из международных съездов. Ни один из русских ученых того времени, даже Дмитрий Иванович Менделеев, не получил такой известности за рубежом. Павлова называли «романтической, почти легендарной личностью», «гражданином мира», а друг ученого, писатель Герберт Уэллс, сказал о нем: «Это звезда, которая освещает мир, проливая свет на еще не изведанные пути».


Илья Ильич Мечников (1845–1916)

Биолог Илья Мечников. Фотография: Военно-медицинский музей, Санкт-Петербург

Нобелевская премия 1908 года «За труды по иммунитету»

Известный российский биолог верил в безграничные возможности науки, «которая одна может вывести человечество на истинную дорогу». Илья Мечников является основоположником русской школы микробиологов и иммунологов. Среди его учеников — Александр Безредка, Лев Тарасевич, Даниил Заболотный, Яков Бардах. Мечников был не только ученым, но и литератором, оставившим после себя обширное наследство — научно-популярные и научно-философские работы, воспоминания, статьи, переводы.


Лев Давидович Ландау (1908–1968)

Физик-теоретик Лев Ландау. 1931 год. Фотография: Государственный исторический музей, Москва

Нобелевская премия 1962 года «За пионерские исследования в теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия»

Выдающийся советский ученый посвятил теоретической физике всю жизнь. Увлекшись наукой еще в детстве, он дал себе зарок никогда «не курить, не пить и не жениться». С последним обетом не сложилось: Ландау был известным ловеласом. Он обладал неподражаемым чувством юмора, за что его особенно обожали ученики. Как-то на лекции физик привел в пример свою шутливую классификацию наук, сказав, что «науки бывают естественные, неестественные и противоестественные». Единственной не физической теорией Льва Ландау была теория счастья. Он считал, что каждый человек должен и даже обязан быть счастливым. Для этого физик вывел простую формулу, которая содержала три параметра: работа, любовь и общение с людьми.


Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989)

Ученый-физик и общественный деятель Андрей Сахаров. 1970-е годы. Фотография: Сахаровский центр, Москва

Нобелевская премия 1975 года «За бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства»

Известный советский ученый-физик, один из создателей водородной бомбы, общественный деятель, диссидент и правозащитник не поддерживал генеральную линию партии, выступал против гонки вооружений, испытаний ядерного оружия и требовал отмены смертной казни. За что в Советском Союзе подвергался гонениям и был лишен всех наград, а в Швеции получил Нобелевскую премию мира…


Петр Леонидович Капица (1894–1984)

Физик и инженер Петр Капица. Москва, 1978 год. Фотография: Николай Лаврентьев / Мультимедиа Арт Музей, Москва

Нобелевская премия 1978 года «За базовые исследования и открытия в физике низких температур»

«Я твердо верю в интернациональность науки и верю в то, что настоящая наука должна быть вне всяких политических страстей и борьбы, как бы ее туда ни стремились вовлечь. И я верю, что та научная работа, которую я делал всю жизнь, есть достояние всего человечества, где бы я ее ни творил», — написал в 1935 году Петр Капица. Всемирно известный физик работал в Кембридже, был действительным членом Лондонского Королевского общества, основателем Института физических проблем, первым заведующим кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ, академиком АН СССР. Известный физик Абрам Федорович Иоффе писал о своем ученике: «Петр Леонидович Капица совмещающий в себе гениального экспериментатора, прекрасного теоретика и блестящего инженера, — одна из наиболее ярких фигур в современной физике».

Несмотря на щедрую россыпь русских гениев литературы, только пятерым из них удалось получить высшую награду.

Лев Николаевич Толстой был номинирован на премию в 1909 году, но так ее и не получил. Великий русский писатель еще в 1906 году заявил, что отказался бы от Нобелевской премии (как мира, так и по литературе), если бы его кандидатура победила: «Это избавит меня от большого затруднения — распоряжаться этой премией, ведь любые деньги, по моему убеждению, приносят только зло».

Иван Бунин (1873–1953)

Писатель и переводчик Иван Бунин. 1901 год. Фотография: Максим Дмитриев / Мультимедиа Арт Музей, Москва

Нобелевская премия 1933 года «За правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в прозе типичный русский характер»

Первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию. Бунин эмигрировал из революционной России и на тот момент уже 13 лет жил во Франции. На нобелевку из русских эмигрантов-литераторов претендовали двое — Бунин и Мережковский, и было два лагеря сторонников, делали ставки… Впрочем, победа Ивана Алексеевича, может быть, и расстроила соперников, но ненадолго: так, пожимая руку Бунину, жена Мережковского Зинаида Гиппиус сказала честно: «Поздравляю вас и завидую». Главным все равно было то, что награда досталась русскому писателю.


Борис Пастернак (1890–1960)

Писатель и переводчик Борис Пастернак. 1958 год. Фотография: собрание семьи Пастернаков / russiainphoto.ru

Нобелевская премия 1958 года «За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа»

Узнав о награде из личной телеграммы главы Нобелевского комитета, адресованной поэту и писателю, Пастернак ответил: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен». Однако советским руководством эта новость была воспринята крайне негативно. Началась кампания против поэта, и он был вынужден отказаться от Нобелевской премии, иначе мог лишиться гражданства и подвергнуться высылке из СССР. Но промедление (Пастернак отказался не сразу, а сделал это через неделю) оказалось губительным. Он стал «гонимым поэтом» — впрочем, беспокоился не столько о себе, сколько о своих родных и друзьях, которые тоже стали подвергаться нападкам…

Время все расставило по своим местам. Через 30 лет, 9 декабря 1989 года, Нобелевская медаль Бориса Пастернака была торжественно вручена в Стокгольме его сыну Евгению.


Михаил Шолохов (1905–1984)

Писатель Михаил Шолохов. Станица Вешенская, Северо-Кавказский край, 1934 год. Фотография: Виктор Темин / Мультимедиа Арт Музей, Москва

Нобелевская премия 1965 года «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время»

Шолохов должен был получить свою награду еще раньше. Но в 1958 году комитет отдал предпочтение кандидатуре Пастернака… И о Шолохове опять позабыли. В 1964 году французский писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, заявив, что, по его мнению, премии достоин Шолохов. Год спустя, в 1965 году, 60-летний Михаил Шолохов получил заслуженную награду. Выступая с речью в Стокгольме, он сказал: «Искусство обладает могучей силой воздействия на ум и сердце человека. Думаю, что художником имеет право называться тот, кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо человечества».


Александр Солженицын (1918–2008)

Писатель, общественный и политический деятель Александр Солженицын. Томск, 1994 год. Фотография: Александр Семенов / Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова, Томск

Нобелевская премия 1970 года «За нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы»

Как и Пастернак, Солженицын не хотел отказываться от вожделенной Нобелевской премии. И в 1970 году, когда комитет сообщил ему о награде, он ответил, что обязательно прибудет за нею лично. Однако этому не суждено было случиться: писателю пригрозили лишением советского гражданства — и он не поехал в Стокгольм. Правда, он ничуть не пожалел об этом. Изучая программу торжественного вечера, Солженицын искренне не понимал: «Как говорить о главном деле всей жизни за «пиршественным столом», когда столы уставлены яствами и все пьют, едят, разговаривают…»


Иосиф Бродский (1940–1996)

Поэт, эссеист и переводчик Иосиф Бродский. Коннектикут, США, конец 1980-х–начало 1990-х годов. Фотография: Александр Либерман / Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-Петербург

Нобелевская премия 1987 года «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью»

«Prix Nobel? Oui, ma belle», — шутил поэт в 1972 году, задолго до получения им премии. В отличие от своих собратьев по цеху — Пастернака и Солженицына, к моменту всемирного признания поэт Бродский уже давно жил и преподавал в Америке, поскольку еще в начале 1970-х был лишен советского гражданства и выслан из страны…

Говорят, что новость о присуждении Нобелевской премии практически не изменила выражения его лица, ведь поэт был уверен, что рано или поздно, а нобелевка будет его. На вопрос журналиста, кем он себя считает — русским или американцем, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». В том же году стихи поэта впервые были опубликованы в СССР в журнале «Новый мир».

Теги:

ПерсоныНаукаЛитератураПубликации раздела Образование

Пять выдающихся женщин-учёных удостоены премии Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке»

23 марта 2017

Last update:
21 апреля 2022

Сегодня вечером международное научное сообщество собралось на 19-й церемонии вручения премии Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в науке», чтобы вручить награды пяти выдающимся женщинам-учёным и отметить их достижения в области естественных наук. Торжественную церемонию в доме «Мютюалите» в Париже открыли обращение Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, выступления президента и председателя правления группы Л’Ореаль и председателя Фонда Л’Ореаль Жана-Поля Агона.

«Каждая из лауреатов премии Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в науке» вдохновляет девочек и женщин во всём мире и меня лично на более активную работу по популяризации и признанию вклада женщин в науку», — заявила Ирина Бокова в своём обращении.  — Каждая из них показывает нам, что человечество в целом не может преуспеть, используя свой творческий потенциал лишь на 50% — это неправильно, а также неразумно (. ..) Эта премия — реальный призыв к действию, призванный расширить возможности всех девочек и женщин на каждом этапе — в учёбе, научных исследованиях, управлении и преподавании, во всех сферах научной деятельности».

Жан-Поль Агон в своей вступительной речи отметил важность признания вклада женщин-учёных в целом, а также конкретные достижения женщин-учёных, удостоенных наград в этом году: «Только общая, управляемая наука на службе населения мира способна решать основные задачи XXI века, и наши лауреаты-исследователи являются тому доказательством. Именно такие, как они, делают науку великой».

В ходе церемонии вручения премии Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в науке» 2017 года были отмечены научные достижения пяти выдающихся женщин-учёных, а также их профессиональное мастерство, креативность и умственные способности. Каждая из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере 100 тыс. евро за свой научный вклад в области квантовой физики, астрофизики и естественных наук. Премия Л’Ореаль-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» ежегодно вручается пяти женщинам из пяти регионов мира (Африка и арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Латинская Америка и Северная Америка). Каждая из лауреатов прошла уникальный карьерный путь и сочетает в себе выдающийся талант, глубокую приверженность своей профессии и невероятное мужество, работая в сфере, где до сих пор доминируют мужчины.

Лауреаты
Каждая из этих пяти выдающихся женщин-учёных вносит свой особый вклад, меняя мир к лучшему. 

Африка и арабские государства

Профессор Нивин КАШАБ
Ливан
Доцент химических наук и инженерии Научно-технологического университета имени короля Абдаллы, Саудовская Аравия
Аналитическая химия
«За разработку передовых наночастиц, способных усовершенствовать раннюю диагностику болезни»

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Профессор Мишель СИММОНС
Австралия
Профессор, Центр передового опыта в области квантовых вычислений и коммуникационных технологий — Университет Нового Южного Уэльса
Квантовая физика
«За новаторский вклад в разработку сверхмощных квантовых компьютеров»

Европа

Профессор Никола СПАЛДИН
Соединённое Королевство
Профессор и заведующий кафедрой теории материалов, Швейцарская высшая техническая школа, Цюрих, Швейцария
Материаловедение
«За переосмысление использования материалов, обладающих магнитными свойствами, в электронных устройствах нового поколения»

Латинская Америка

Профессор Мария Тереза РУИС
Чили
Профессор, Отделение астрономии, Чилийский университет, Чили
Астрофизика
«За вклад в исследование различных тусклых небесных объектов, спрятанных в темноте Вселенной»

Северная Америка  

Профессор Женан БАО
Соединённые Штаты Америки
Профессор кафедры химической инженерии, Стэнфордский университет, США
Химия материалов
«За изобретение электронных материалов, обладающих свойствами человеческой кожи»

В 19-й ежегодной церемонии вручения премии Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в науке» также приняли участие 15 лауреатов международной программы стипендий «Восходящие таланты».

Международная стипендия «Восходящие таланты» в рамках программы Л’Ореаль – ЮНЕСКО «Для женщин в науке»

© Фонд Л’Ореаль

Премия Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» 2017 года

Начиная с 1998 года Фонд Л’Ореаль и ЮНЕСКО привержены увеличению числа женщин в области научных исследований. Через 150 лет после рождения Марии Кюри только 28%* исследователей являются женщинами, и на их долю приходится лишь 3% Нобелевских премий в научных областях. Вот почему  на протяжении последних 19 лет программа Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» отмечает и поддерживает женщин-исследователей в ключевые моменты их карьеры. С момента создания программы, в её рамках была оказана поддержка более 2700 молодым женщинам из 115 стран, были отмечены заслуги 97 выдающихся женщин, находившихся на пике карьеры, в том числе профессора Элизабет Блэкбёрн и профессора Ады Йонат, которые впоследствии были удостоены Нобелевской премии.

Контактная информация:

  • Фонд Л’Ореаль
    Людивин Демон-Морнэ
    ludivine.desmonts-mornet@loreal.com
    +33 (0)1 47 56 77 47
  • ЮНЕСКО
    Джордж Пападжианнис
    +33 (0)45 68 17 06
  • Агентство «Матрёшка» при Фонде Л’Ореаль
    Дельфин Илер
    delphine.hilaire@mtrchk.com
    +33 (0)6 22 68 29 64

О Фонде Л’Ореаль

Сопровождать. Ценить. Обмениваться информацией. Поддерживать. Стирать границы. Таковы убеждения и основные ценности, которыми руководствуется Фонд Л’Ореаль в своей ежедневной деятельности по защите прав женщин. Деятельность корпоративного фонда группы Л’Ореаль сосредоточена на двух основных направлениях — наука и красота. Благодаря глобальному партнёрству с ЮНЕСКО в рамках программы «Для женщин в науке», Фонд Л’Ореаль мотивирует девочек, обучающихся в средней школе, избрать науку в качестве своей профессии, поддерживает женщин-исследователей и материально поощряет высокий профессионализм в данной области, где женщины по-прежнему остаются недостаточно представленными. В рамках своих программ в области косметологии и гигиены Фонд помогает женщинам, пострадавшим от болезней или находящимся в экономически неблагоприятном и изолированном положении, вновь обрести чувство самоуважения, ощутить свою женственность, поднять самооценку и жить лучше. Деятельность Фонда включает также организацию программ обучения профессиям, востребованным в индустрии красоты.

О ЮНЕСКО

С момента своего создания в 1945 году Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры преследует своей целью продвижение международного научного сотрудничества как катализатора устойчивого развития и мира между народами. Организация помогает странам в разработке государственной политики и наращивании потенциала в области науки, технологии и инноваций, а также популяризации и развитии научно-технического образования. ЮНЕСКО также осуществляет ряд межправительственных программ, направленных на обеспечение устойчивого управления пресноводными ресурсами, ресурсами мирового океана и суши, охране биоразнообразия, а также на использование научного потенциала для борьбы с климатическими изменениями и уменьшением опасности стихийных бедствий. Для достижения этих целей Организация проводит работу по ликвидации дискриминации и обеспечению равенства между полами.

Кафедра истории русской литературы — Филологический факультет СПбГУ

Заведующий кафедрой — Александр Анатольевич Карпов, доктор филологических наук, профессор. Часы приема: среда, 13.00–14.00

Секретарь – Евгений Михайлович Матвеев, кандидат филологических наук, доцент

Сотрудники кафедры

Публикационная активность научно-педагогических сотрудников кафедры в системе Pure

История подразделения

Одна из старейших кафедр Санкт-Петербургского государственного университета. Как кафедра российской словесности она возникла еще в 1816 году в составе Главного педагогического института, в феврале 1819 года преобразованного в восстановленный Петербургский университет.

Первыми профессорами кафедры были автор нескольких курсов риторики Яков Васильевич Толмачев и талантливый филолог, педагог Никита Иванович Бутырский.

Новый этап в жизни кафедры начался в 1832 году, когда к преподаванию на ней приступили поэт и литературный критик, друг Пушкина, посвятившего ему свой роман «Евгений Онегин», Петр Александрович Плетнев, а также будущий академик Александр Васильевич Никитенко. Именно им принадлежала заслуга первоначального формирования системы преподаваемых на кафедре историко-литературных и теоретических курсов.

На протяжении XIX – начала XX века на кафедре работал целый ряд выдающихся ученых: академики Михаил Иванович Сухомлинов – родоначальник блестящей кафедральной школы текстологии, фольклорист и историк литературы Орест Федорович Миллер, исследователь древнерусского летописания Алексей Александрович Шахматов, историк древнерусской литературы Владимир Николаевич Перетц, внесший неоценимый вклад в изучение русской литературы XVIII века Василий Васильевич Сиповский, некоторые другие знаменитые ученые… Особую роль в истории русской науки сыграл приват-доцент кафедры Семен Афанасьевич Венгеров – как руководитель знаменитого Пушкинского семинария, воспитавшего целую плеяду выдающихся русских литературоведов уже послереволюционной эпохи – Бонди и Измайлова, Энгельгардта и Жирмунского, Оксмана и Долинина и многих других.

Имена выдающихся ученых – преподавателей кафедры уже русской литературы, работавших на ней на протяжении XX века, – известны сегодня во всем мире. Их труды не утратили своей актуальности и сегодня. Это фольклористы Марк Константинович Азадовский и Владимир Яковлевич Пропп, исследователи древнерусской литературы Александр Сергеевич Орлов и Игорь Петрович Еремин, специалисты в области русской литературы XVIII–XIX веков Лев Васильевич Пумпянский, Григорий Александрович Гуковский, Павел Наумович Берков, Георгий Пантелеймонович Макогоненко. Это Юрий Николаевич Тынянов, Василий Васильевич Гиппиус, Борис Михайлович Эйхенбаум, Борис Викторович Томашевский, Дмитрий Евгеньевич Максимов, а в совсем недавние годы – Аскольд Борисович Муратов и Владимир Маркович Маркович.

Характеризуя научно-педагогическую деятельность кафедры, можно вспомнить и имена некоторых бывших ее студентов, связавших свою профессиональную деятельность с другими университетами и научными организациями. Среди них академики Дмитрий Сергеевич Лихачев и Александр Васильевич Лавров, Юрий Михайлович Лотман, председатель серии «Литературные памятники» Борис Федорович Егоров, выдающийся пушкинист Вадим Эразмович Вацуро, историк и теоретик литературы Игорь Павлович Смирнов.

Научная деятельность, приоритетные научные направления

Приоритетные научные направления: фольклористика и мифология, история древнерусской литературы, история русской литературы нового и новейшего времени, история литературной критики, текстология, научное комментирование, нарратология, интертекстуальный анализ, историческая поэтика, стиховедение.

При содействии сотрудников кафедры истории русской литературы ежегодно организовываются представительные международные научные конференции: «Интертекстуальный анализ: принципы и границы», «Классика и авангард», «Современные проблемы компаративистики», «Литература русского зарубежья», конференции, посвященные 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 200-летию Н. В. Гоголя, 190-летию кафедры и др.

При участии сотрудников кафедры выпускается научный журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература», входящий в базу Web of Science Core Collection: членом редколлегии журнала является профессор Андрей Дмитриевич Степанов.

Достижения

Профессора кафедры истории русской литературы Петр Евгеньевич Бухаркин, Михаил Васильевич Отрадин, Александр Анатольевич Карпов и Игорь Николаевич Сухих являются лауреатами премии университета за педагогическое мастерство.

Лауреатами премии университета за лучшую научную работу в последние годы становились профессора Светлана Борисовна Адоньева и Михаил Васильевич Отрадин.

Одному из молодых преподавателей кафедры, доценту Кириллу Юрьевичу Зубкову были присуждены премия правительства Санкт-Петербурга для молодых ученых в области гуманитарных и общественных наук, а также медаль и премия Российской академии наук для молодых ученых.

Свидетельством международного авторитета кафедры является приглашение ее преподавателей для чтения лекций в университетах Соединенных Штатов и Китая, Республики Кореи, Италии, Бельгии, Великобритании, Германии. Особенно тесные профессиональные контакты у сотрудников кафедры сформировались с коллегами из университетов Гамбурга, Йены, Грейфсвальда.

Минералы, которые носят имена выдающихся ученых

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Мушкетовит

Ровно 55 лет назад признание заслуг советских геологов в открытии месторождений нефти и газа Западной Сибири, алмазов, золота, урана и других полезных ископаемых послужило поводом к учреждению нового профессионального праздника – Дня геолога. СССР давно распался, а первое воскресенье апреля по-прежнему остается датой, которая объединяет специалистов в области наук о Земле.

Сегодня интересы геологов уже не ограничиваются изучением только нашей планеты. Вот свежая новость: NASA опубликовала снимок, сделанный в последние числа марта у подножия марсианского холма Мон-Мерку. На нем ровер Curiosity ищет нонтронит — глинистый минерал, содержащий воду, ранее зафиксированный орбитальными аппаратами.

© NASA

Однако пока и Земля не исчерпала свой потенциал. В настоящее время в ее недрах установлено более 5600 минеральных видов, причем только около 15 % из них используется в промышленных целях. С 1950-х годов факт открытия нового минерала и его название утверждает специальная комиссия при Международной минералогической ассоциации (ММА). Ежегодно выявляется несколько десятков новых кристаллов. Например, в 2020 году — порядка 80 штук, из которых 12 – обнаружены на территории России.

В науке есть своего рода традиция — называть изобретения, явления и понятия в честь известных людей. Первооткрывателей, ученых, императоров, предпринимателей и даже музыкантов. В эпоху великих географических открытий резко возросло количество объектов, требующих наименования. Так, имя российского мореплавателя Ивана Беринга получили сразу море, пролив, остров, мыс, ледник, озеро, парк и даже «палеогеографическая страна» — часть материка, связывавшая в четвертичном периоде северо-восточную Азию и северо-западную Северную Америку. Большинство островов в мире носит имена путешественников; научные теории, правила и методы – своих авторов; обнаруженным новым видам животных и растений почему-то часто дают неожиданные фамилии людей, никак не связанных с зоологией или ботаникой.

То и дело в новостях можно прочитать об открытии мухи-журчалки имени Билла Гейтса, лягушки из семейства квакш имени принца Чарльза, жука-перокрылки имени Греты Тунберг. Сложно сказать, что движет исследователями в подобных случаях – желание искренне подчеркнуть вклад личности в историю, сыронизировать или получить свою долю популярности за счет чужой славы.

Что касается эпонимов в минералогии, то здесь сомнений не возникает. Камень традиционно называют в честь человека, впервые обнаружившего и описавшего его, имевшего непосредственное отношение к его изучению. Либо в память об ученых, сыгравших неоспоримую роль в развитии геологии.

На сегодняшний день известно 70 минералов, разновидностей, смесей и псевдоморфоз, получивших имена выпускников и преподавателей Горного университета.

Когда в Российской империи находили полезные ископаемые, диагностика которых вызывала затруднение, то их нередко отправляли для экспертизы в старейший технический вуз страны. Так, в руки знаменитого минералога Павла Еремеева попал камень, который был обнаружен горными инженерами на горе Соктуй в Восточном Забайкалье. Изначально он был принят ученым за берилл, однако исследовательский опыт Еремеева, возглавлявшего в то время кафедру минералогии и кристаллографии института, подсказал ему, что перед ним нечто новое и ранее неизвестное.

Чтобы развеять свои сомнения, он отослал кристалл коллегам в Париж для дополнительного анализа. Французские профессора Мартын Вебский и Огюстэн Дамур подтвердили открытие уникального минерала и назвали его еремеевитом «в честь ученого-инженера, который первый в мире привлек к нему внимание минералогов».

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Еремеевит

Павел Владимирович почти 40 лет преподавал в Горном институте, кроме того, являлся сначала секретарем, а затем и директором Императорского Санкт-Петербургского минералогического общества.

Окрестности Нерчинска в Забайкалье пока остаются единственным месторождением еремеевита на территории России. Размер найденных здесь образцов не превышает 3,5 см. Его также находили в Германии, Мьянме, на Мадагаскаре, в Таджикистане. Зачастую образцы были очень небольшого размера (до 20 мм), к тому же с оптическими неоднородностями, вызванными внутренним напряжением структуры, что делало их малопригодными для использования в ювелирном деле.

Однако в 1974 году на западе Намибии, в горах Эронго, были обнаружены великолепные светло-голубые и желтоватые еремеевиты размером до 10 см. Если немногочисленные, ранее найденные образцы представляли интерес только для ученых и коллекционеров, то после этого открытия он получил статус очень редкого и дорогого драгоценного камня.

Заварицкит получил имя в честь основоположника петрохимии, крупнейшего авторитета в области петрографии и создателя Лаборатории вулканологии АН СССР Александра Заварицкого.

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Заварицкит

Гессит своим названием обязан профессору Горного института Герману Гессу, занимавшемуся изучением этого минерала. Основоположник термохимии и академик Петербургской АН открыл закон постоянства сумм тепла и установил правило термонейтральности, согласно которому при смешении солевых растворов не происходит выделения тепла. Кроме того, ученый самолично открыл несколько новых минералов.

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Гессит

Именем Дмитрия Щербакова назван Щербаковит. Ученый был одним из пионеров изучения геологии и геохимии урановых месторождений в нашей стране.

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Щербаковит

Чевкинит назван в память о Константине Чевкине, начальнике штаба Корпуса горных инженеров (сегодня Горный университет), генерале от инфантерии Русской императорской армии и главноуправляющем путями сообщения и публичными зданиями. Один из инициаторов создания Царскосельской железной дороги общественного пользования — первой в России и шестой в мире.

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Чевкинит

Мушкетовит (псевдоморфоза магнетита по гематиту) получил имя в честь Ивана Мушкетова. Известный ученый, географ и исследователь Средней Азии, Урала и Кавказа был составителем первой Геологической карты Туркестанского края, основоположником и организатором отечественной сейсмической службы, одним из создателей Геологического комитета России (Геолкома).

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Мушкетовит

Платиносодержащий минерал высоцкит назван в честь составителя первой геологической карты Урала, крупного специалиста по геологии платиновых месторождений Николая Высоцкого.

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Высоцкит

Бетехтинит получил имя в честь Анатолия Бетехтина, одного из крупнейших минералогов своего времени и организатора минераграфической лаборатории в Горном институте, автора знаменитого учебника «Курс минералогии».

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Бетехтинит

Федорит назван в память о всемирно известном ученом Евграфе Федорове. Кристаллограф, минералог и математик открыл законы симметрии кристаллических структур и изобрёл теодолитный метод кристаллооптических исследований минералов. Первый выборного директора Петербургского горного института (1905—1910 годы).

© Форпост Северо-Запад / Горный музей/ Федорит

Ефремовит своим названием обязан Ивану Ефремову, писателю-фантасту («Туманность Андромеды», «Час быка», «Лезвие бритвы»» и многие другие романы) и ученому-палеонтологу позвоночных, основавшему новое научное направление о возникновении палеонтологических захоронений – тафономию.

© www.mindat.org/ Ефремовит

Известный геолог и географ, писатель («Земля Санникова» и «Плутония») и популяризатор науки Владимир Обручев дал имя минералу обручевит. Среди многочисленных регалий ученого — первый штатный геолог Сибири, председатель Комиссии по изучению вечной мерзлоты, директор Института мерзлотоведения АН СССР, первый директор Геологического института АН СССР.

© webmineral.ru/ Обручевит

В длинном списке эпонимов нет случайных минералов, как и «мимолетных» фамилий, которые никто не сможет вспомнить уже спустя полвека.

Самые известные ученые — Список известных ученых в истории

Научные открытия, сделанные на протяжении веков, помогли сформировать наш образ жизни сегодня. Без передовых ученых, работающих над лекарствами от болезней, новыми изобретениями и лучшими способами ведения дел, жизнь сегодня была бы другой. Вот некоторые из самых влиятельных провидцев на протяжении всей истории, организованные в хронологическом порядке, которые внесли значительный вклад в научное сообщество и в нашу повседневную жизнь.

Ученые древности

Гиппократ (ок. 460 г. до н. э. – ок. 370 г. до н. э.)
Национальность: грек
Известен как: Медицинские работники, которые до сих пор следуют учению Гиппократа. их практика. У него была теория паров, в которой говорилось, что многие болезни являются результатом неправильного питания.
Аристотель (384 г. до н.э. – 322 г. до н.э.)
Национальность: грек
Известен: Теория трех психик, научный метод
Писал на многие научные темы, включая физику, биологию и зоологию. Его идеи помогли сформировать западную научную мысль в эпоху Возрождения, пока их не заменила ньютоновская физика.
Архимед (ок. 287 г. до н. э. – ок. 212 г. до н. э.)
Национальность: Греческий
Известен как: Принцип Архимеда, Винт Архимеда
Астроном, ученый и физик, автор нескольких изобретений. Он создал формулу для вычисления площади нижней стороны параболы. Он также сконструировал множество античных машин.
Гален (ок. 129 г. н.э. –  200/216 г. н.э.)
Национальность: Роман
Известный как: Отец медицины
Гален был наиболее известен как Гален из Пергама. Он был известным философом и хирургом среди римлян. Его работы внесли большой вклад в познание анатомии, патологии, физиологии, неврологии, фармакологии, логики и философии.

Ученые Средневековья

Леонардо да Винчи (1452-1519)
Национальность: Итальянец
Известен: Витрувианский человек, воздушный винт
Мыслитель эпохи Возрождения, сделавший несколько изобретений и открытий в области инженерии, анатомии и гидродинамики. Также один из самых известных художников на протяжении всей истории.
Николай Коперник (1473-1543)
Национальность: Итальянец
Известен: Гелиоцентрическая модель Вселенной
Астроном и математик эпохи Возрождения. Он предположил, что центром Вселенной является Солнце, а не Земля, что в то время было спорным утверждением.

Ученые научной революции

Галилео Галилей (1564-1642)
Национальность: Итальянец
Известный как: Отец современной науки; Гелиоцентризм
Астроном, физик, математик и философ, утверждавший, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. Он подтвердил различные фазы Венеры с помощью телескопа и наблюдал солнечные пятна и спутники Юпитера.
Иоганн Кеплер (1571-1630)
Национальность: Немец
Известен: Законы планетарного движения
Определил новый тип небесной астрономии, способом, который может быть изучен только путем рассуждения. Также был разработан кеплеровский телескоп, который был усовершенствованием предыдущих телескопов.
Евангелиста Торричелли (1608-1647)
Национальность: Итальянец
Известен: Изобрел барометр
Математик и физик, построивший несколько телескопов и микроскопов. Он также известен созданием барометра и закона Торричелли. Он также изучал и приводил научные доказательства причин ветра.
Блез Паскаль (1623-1662)
Национальность: Француз
Известен: Современные теории вероятностей
Математик и физик, которому приписывают создание первого полезного калькулятора, названного Паскалиной. Он опубликовал трактат по проективной геометрии и известен своими работами по математическим теориям вероятностей.
Роберт Бойль (1627-1691)
Национальность: Англичанин
Известен: Закон Бойля
Физик и современный химик, которому частично приписывают создание области химии. Закон Бойля относится к взаимосвязи между газом и давлением в замкнутой системе, когда температура остается неизменной.
Исаак Ньютон (1642-1727)
Национальность: Британец
Известен как: Законы гравитации и движения
Ньютон — один из самых влиятельных ученых в истории. Он опубликовал несколько книг, сформулировал несколько научных законов и сделал важные открытия. Его главные заслуги включают формулировку законов гравитации и движения.
Эдмон Галлей (1656-1742)
Национальность: Англичанин
Известен как: Вычислил орбиту кометы Галлея
Математик и астроном, опубликовавший важные статьи по таким темам, как солнечные пятна, Солнечная система и т. д. Он также известен тем, что пытался измерить расстояние от Земли до Солнца на основе путешествий Венеры.

Ученые эпохи Просвещения

Anders Celsius (1701-1744)
Национальность: Swedish
Известно: предложил масштаб Цельсия для температуры
астронома и профессора, которая зарегистрировала температуру и подключение между температурой
и профессора, которая зарегистрировала температуру между температурой. магнитное поле планеты. Опубликованы данные, в которых отмечается, что часть Скандинавии поднимается над уровнем моря.
Джеймс Уатт (1736-1819)
Национальность: шотландец
Известный: Электрическая единица Уатт назван в его честь
Инженер-механик и изобретатель, который улучшил эффективность использования паровой машины отдельный конденсатор. Уатт также разработал идею лошадиных сил.
Эдвард Дженнер (1749-1823)
Национальность: Англичанин
Известен: Создал вакцину против оспы
Его часто называют «отцом иммунологии». Его исследования в области вакцинации спасли бесчисленное количество жизней за последние пару столетий. Он был назначен официальным врачом короля Георга IV в 1821 году.

Ученые XIX века

Майкл Фарадей (1791-1867)
Национальность: Великобритания
Известен: Открыл электромагнитную индукцию
Физик и химик, работавший над превращением электричества в жизнеспособную технологию, которую можно было бы использовать. Он также много работал с батареями, электролизом и магнитами.
Чарльз Бэббидж (1791-1871)
Национальность: Британец
Известен: Открыл электромагнитную индукцию
Физик и химик, работавший над превращением электричества в жизнеспособную технологию, которую можно было бы использовать. Он также много работал с батареями, электролизом и магнитами.
Томас Грэм (1805-1869)
Национальность: Шотландец
Известен: Изобрел процесс диализа почек
Химик, изучавший диффузию газов. Он ввел закон Грэма, а также разработал процесс диализа, который до сих пор используется в медицинских учреждениях. Грэму также приписывают то, что он был основателем коллоидной химии.
Чарльз Дарвин (1809-1882)
Национальность: Британец
Известен: Теория эволюции и естественного отбора, названная теорией животных, которая произошла от человека через естественный процесс
Выбор. Его идеи вызвали много споров в его дни и по сей день.
Луи Пастер (1822-1895)
Национальность: Француз
Известен: Процесс пастеризации, вакцина против сибирской язвы и бешенства
Влиятельна в области медицинской микробиологии. Пастер работал над лекарствами от болезней и методами обработки для уменьшения вредных бактерий в молоке, вине и других продуктах. Его работа также помогла снизить уровень смертности от послеродовой горячки.
Грегор Мендель (1822-1884)
Национальность: Австриец
Известный как: Отец современной генетики
Ученый, экспериментировавший с гибридизацией растений. Он обнаружил, что многие из его открытий могут быть перенесены на животных и людей. Ввел термины «рецессивный» и «доминантный» применительно к генам.
Уильям Томсон Кельвин
(1824-1907)
Национальность: Британец
Известен как: Температурная шкала Кельвина
Физик и инженер, который определил значение абсолютного нуля в отношении температуры. Он также подсчитал, что возраст Земли составляет от 20 до 400 миллионов лет, и помог разработать второй закон термодинамики.
Альфред Нобель (1824-1896)
Национальность: Швед
Известен: Изобрел динамит наук. Эти призы часто предназначены для тех, кто сделал важное открытие или изобретение в своих областях.
Эрнст Геккель (1834-1919)
Национальность: Немец
Известен: Дал названия тысячам неизвестных видов биогенетический закон. Он также создал несколько терминов в области биологии, включая стволовые клетки, экологию и ряд других.
Dmitri Mendeleev (1834-1907)
Национальность: Российский
Известно: Периодические таблицы . их атомная масса. Ему также приписывают введение метрической системы в Российской империи.
Вильгельм Конрад Рентген
(1845-1923)
Национальность: Немецкий
Известен: Открыл современные рентгеновские лучи
Физик, работавший с электромагнитным излучением. В 1901 году он получил Нобелевскую премию по физике за открытие рентгеновских лучей. он также много работал с магнитными полями, хотя его открытия в этой области менее известны.
Томас Эдисон (1847-1931)
Национальность: Американец
Известен как: Фонограф; электрическая лампа; кинофильмы; и т. д.
Эдисон создал одни из самых выдающихся изобретений, которые сегодня есть в большинстве семей. Ему часто приписывают то, что он создал первую исследовательскую лабораторию и имеет более 1000 патентов на свои изобретения.
Никола Тесла (1856-1943)
Национальность: Хорват
Известен: Электрическая система переменного тока
, среди прочих. Тесла также экспериментировал с радиосвязью и рентгеновскими лучами. Его считали «безумным ученым» из-за его уникальных изобретений.
Макс Планк (1858-1947)
Национальность: Немец
Известен как: Квантовая теория
Физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике198 по квантовой физике. Он произвел революцию в представлениях людей об атомном процессе.
Джордж Вашингтон Карвер
(1864-1943)
Национальность: Американец
Известен: Арахис использовался в различных изобретениях и продуктах.
Ученый и ботаник, стремившийся создать альтернативные культуры для выращивания сладкого картофеля, арахиса, хлопка и соевых бобов. Он также помог основать фонд своего имени в Институте Таскиги и стал членом Королевского общества искусств Англии.
Мария Кюри (1867-1934)
Национальность: Польский
Известен: Открытия и работы с радиоактивностью и радием
Физик, первая женщина, получившая Нобелевскую премию. Она получила две награды — одну по физике и одну по химии. Она была одним из пионеров открытия и использования рентгеновских лучей.
Эрнест Резерфорд (1871-1937)
Национальность: Новая Зеландия
Известен как: Отец ядерной физики
Физик и химик, получивший Нобелевскую премию в 1908 году за работу по исследованию радиоактивных веществ. В его честь также был назван химический элемент — резерфордий — синтетический и радиоактивный.
Альберт Эйнштейн (1879-1955)
Национальность: Немец
Известен: Теория относительности
Эйнштейн был одним из самых выдающихся ученых и физиков в истории. Он получил Нобелевскую премию по физике в 1921 для его закона о фотоэлектрическом эффекте. Ему также приписывают создание «самого известного уравнения в мире».

Ученые ХХ века

Отто Хан (1879-1968)
Национальность: Немец
Известен: Помогал открыть ядерное деление
Известный как «отец ядерной химии», Ган много занимался вопросами радиоактивности и радиохимии. Он также был борцом за мир во время Второй мировой войны.
Александр Флеминг (1881-1955)
Национальность: шотландец
Известен: Помогал создать пенициллин
BIБиолог и фармаколог, который помог открыть медицинский пенициллин. Он разделил Нобелевскую премию по физиологии за свою работу с двумя другими людьми в 1928. Это открытие считается отправной точкой для современных антибиотиков.
Нильс Бор (1885-1962)
Национальность: Датчанин
Известен: Модель атома Бора
Бор получил Нобелевскую премию по физике2 за свою работу по физике2 в 1922 году. Он работал над использованием атомов в мирных целях, а не в качестве оружия военного времени. Ему также приписывают создание принципа дополнительности.
Erwin Schrodinger (1887-1961)
Национальность: Австрийский
Известно: Один из основателей квантовой физики
, разделивших приз в 1 для его работы в квантовой физике
. Также проделал значительную работу в области теории цвета, космологии и других смежных областях. Опубликовано Что такое жизнь? , обсуждая генетику и физику.
Эдвин Хаббл (1889-1953)
Национальность: Американец
Известен: Исследование Млечного Пути; Закон Хаббла
Астроном и космолог, который помог создать область внегалактической астрономии. Он предположил, что Вселенная постоянно расширяется из-за скорости разбегания, что позже было названо «законом Хаббла».
Фредерик Бантинг (1891-1941)
Гражданство: Канадец
Известен: Открыл инсулин
Врач и ученый, получивший Нобелевскую премию по физике и медицине в 1923 году за открытие инсулина. Он был самым молодым лауреатом премии и был посвящен в рыцари королем Георгом V в 1934 году за свое открытие.
Альфред Кинси (1894-1956)
Национальность: Американец
Известен: Исследования человеческой сексуальности
Провел многочисленные исследования сексуальной природы человека и открыл Институт сексуальных исследований в Университете Индианы. Он опубликовал Сексуальное поведение мужчины и Сексуальное поведение женщины .
Роберт Оппенгеймер (1904-1967)
Национальность: Американец
Известен как: Отец атомной бомбы Один из основателей американской школы теоретической физики, лауреат премии Энрико Ферми Министерства энергетики США.
Эдвард Теллер (1908-2003)
Национальность: Венгр
Известен как: Отец водородной бомбы
Физик-теоретик, который поддерживал и выступал за распространение ядерной энергии. Он стал соучредителем Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса. Некоторые из его наград включают премию Альберта Эйнштейна и премию Энрико Ферми.
Алан Тьюринг (1912-1954)
Национальность: Британец
Известный как: Пионер в области искусственного интеллекта и компьютерных наук Он работал на Великобританию во время Второй мировой войны, чтобы создать шифры, которые помогли расшифровать немецкие сообщения. Его называют отцом искусственного интеллекта.
Джонас Солк (1914-1995)
Национальность: Американец
Известен: Разработал первую вакцину против полиомиелита
Медицинский исследователь, посвятивший несколько лет изучению вируса полиомиелита и поиску вакцин против него. Он также изучал грипп и искал способы его вылечить. В 1963 году основал Центр биологических исследований Солка.
Ричард Фейнман (1918-1988)
Национальность: Американец
Известен: Помогал разрабатывать атомную бомбу
Физик-теоретик, получивший Нобелевскую премию по физике в 1965 году за помощь в создании и развитии квантовой электродинамики. Он также разработал набор математических иллюстраций, касающихся субатомных частиц, которые стали известны как диаграммы Фейнмана.
Джеймс Уотсон (1928)
Национальность: Американец
Известен: Соучредитель структуры ДНК
Генетик и молекулярный биолог, получивший Нобелевскую премию по физиологии в 1962 году за свою работу и сотрудничество с другими в области молекулярной структуры ДНК.
Карл Саган (1934-1996)
Национальность: Американец
Известен: Сериал Космос ; изучение внеземного разума
Астроном и астрофизик, написавший несколько книг, соавтор телешоу о космосе и популяризатор исследования внеземного разума и жизни. Саган также интересовался изучением НЛО.
Стивен Хокинг (1942)
Национальность: Британец
Известный как: Hawking Radiation; Автор Краткая история времени
Космолог и физик-теоретик, изучавший феномен черных дыр и гравитации. Почетный член Королевского общества искусств. Его книга « Краткая история времени » была бестселлером более четырех лет подряд.

Автор: Chad A. Hagy

7 великих ученых, которые вдохновят вас на научную карьеру

Планируете заниматься наукой, но не уверены? У нас есть только блог для вас! Если вы хотите стать новатором, то вы должны читать о великих ученых со всего мира и черпать вдохновение в их работах!

Содержание
  1. Кто такие ученые?
  2. Важность ученых
  3. 7 ведущих ученых мира
    1. #1 Никола Тесла (1856-1943) 
    2. #2 Альберт Эйнштейн (1879-1955)
    3. #3 Мария Кюри (1867-1964)
    4. #4 Исаак Ньютон (1642-1727) Чарльз
    5. 5 Дарвин
    6. (1809-1882)
    7. #6 Ада Лавлейс (1815-1852)
    8. #7 Розалинда Франклин (1920-1958) 
  4. Другие ученые и их вклад
  5. Как стать ученым?
  6. Ключевые выводы 
  7. Часто задаваемые вопросы 

Кто такие ученые?

Ученые — одна из главных причин того, что общество развилось до своего нынешнего состояния. Усилия некоторых великих ученых способствовали модернизации мира. Известные ученые, такие как Исаак Ньютон и Галилео Галилей, создали прецедент для современных ученых. Но есть так много других, о которых мы не знаем, и мы собираемся узнать о них все.

Итак, если вы также являетесь энтузиастом науки и мечтаете изменить мир своими инновациями, читайте дальше и начинайте творить!

Важность ученых 

Ученые со всего мира внесли свой вклад в области медицины, физики, химии, а также в технологические разработки, помимо других жизненно важных аспектов жизни общества.

Как начинающий ученый, вы можете выбрать либо теоретический, либо практический подход. Оба эти подхода одинаково важны в данной области. Кроме того, исследования и разработки необходимы во всех областях научных исследований, даже в промышленных целях.

Итак, поскольку мы понимаем важность ученых, давайте взглянем на некоторые из самых блестящих умов и их вклад! В конце концов, вы даже можете оставить комментарий, рассказав нам, о скольких из них вы уже знали!

7 лучших ученых мира

Ученые — основа любых инноваций.

Ученые во всех областях очень важны для развития общества. Некоторые полностью изменили то, как научное сообщество привыкло воспринимать науку.

Итак, давайте посмотрим на 7 величайших ученых, которых знал мир – 

#1 Никола Тесла (1856-1943) 

Никола Тесла был одним из величайших умов своего времени. Названный волшебником промышленной революции, его вклад в электрификацию жизни сейчас имеет для нас решающее значение.

Жизнь, которой мы живем сейчас – с постоянным электроснабжением – это результат усилий Николы Теслы. Он наиболее известен своим изобретением первого переменного тока , , также известный как AC. Он также изобрел высоковольтный передатчик, известный как Tesla Coil, , который используется в телекоммуникационной отрасли для беспроводной передачи энергии.

#2 Альберт Эйнштейн (1879-1955)

Альберт Эйнштейн — один из самых известных ученых мира. Раньше он был эксцентричным человеком, который был, пожалуй, единственным ученым в мире, имя которого стало нарицательным.

Его теории относительности, гравитации и его понимание молекул определили новые подходы в науке. Вклад Эйнштейна в виде открытия фотоэлектрического эффекта принес ему Нобелевскую премию в 1921. Более того, его работа открыла двери для новых открытий.

#3 Мария Кюри (1867-1964)

Великие ученые достигают больших высот, чтобы добиться успеха в своих открытиях. Мария Кюри вместе со своим мужем Пьером были пионерами в исследовании радиоактивных элементов, таких как уран. Ее исследования также привели к открытию нового радиоактивного элемента, который она назвала полоний . Кроме того, она открыла еще один элемент под названием радий, который помог продвинуть вперед изучение радиоактивных элементов.

Наряду с этим она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию, и снова получила эту награду. Она помогла создать первый радиологический центр во время Первой мировой войны и является первым в мире медицинским физиком. К сожалению, ее постоянное воздействие радиоактивных элементов привело к анемии и, в конечном счете, к ее смерти.

#4 Исаак Ньютон (1642-1727)

Исааку Ньютону приписывают установление многих основных принципов науки. Он также заложил основу для понимания более сложных концепций. Он выдвинул знания о том, как планеты остаются на орбите и движутся в космосе.

Исаак объяснил, как снаряды летят по воздуху на землю, и тем самым выдвинул теорию силы гравитации. Кроме того, он внес огромный вклад в создание световых, цветных и усовершенствованных электрических телескопов, которые до сих пор используются и известны под его именем.

#5 Чарльз Дарвин (1809-1882)

Дарвин известен как один из ведущих ученых мира. Он был геологом, натуралистом и биологом.

Чарльз Дарвин считается одним из наиболее важных ученых, теоретизировавших эволюцию и выдвинувших понимание различных видов в мире.

Он также объяснил, как виды появились на этой земле и как они могут эволюционировать с течением времени и адаптироваться к новым условиям.

#6 Ада Лавлейс (1815-1852)

Ада Лавлейс была математиком, внесшим одно из самых полезных изобретений в мире. Она является первым человеком, разработавшим язык компьютерного программирования. Она сделала это за столетие до того, как был изобретен первый в мире компьютер!

Ада также разработала аналитическую машину, с помощью которой пользователи могли вводить математические порядки с помощью карты, а машина решала задачу. Ее инструкции для этой машины считаются первой в мире компьютерной программой.

#7 Розалинда Франклин (1920-1958) 

Розалинда Франклин сыграла ключевую роль в объяснении структуры двойной спирали ДНК, которая выдвинула медицинскую науку на новый уровень. Она открыла плотность ДНК, а также установила молекулу, которая существовала в спиральной конформации.

Однако в 1962 году, когда Фрэнсис Крик и Морис Уилкинс получили Нобелевскую премию за открытие структуры спирали ДНК, Франклин был отвергнут. Это не значит, что великая инновация не выходит за рамки времени, поскольку сегодня научное сообщество очень ценит и уважает ее.

Другие ученые и их вклад

Хотите узнать больше? Вот несколько бонусных имен специально для вас!

Имя ученого Вклад в науку
C. V. Raman  Лауреат Нобелевской премии по физике, пионер работ в области рассеяния света. Он также ориентировался в гармонической природе звука индийских ударных инструментов.
Стивен Хокинг В основном работал в области общей теории относительности и физики черных дыр. Благодаря своему вкладу в физику он получил множество наград. Королевское общество избрало его одним из самых молодых.
Сатьендранатх Бозе Он участвовал в работе по квантовой физике и классифицировал частицы, названные в его честь бозонами.
Хоми Дж. Бхабха Он считается отцом ядерной энергии в Индии. Он возглавлял комиссию по атомной энергии в Индии и руководил программой страны в области ядерной энергетики и вооружений.
Галилео Галилей Галилео Галилей открыл четыре спутника, вращающиеся вокруг Юпитера. Он также производил мощные телескопы, обучаясь искусству шлифовки линз.
Ричард Фейнман Фейнман переделал квантовую электродинамику и разработал теорию взаимодействия света и материи. Он был одним из лауреатов Нобелевской премии за свои работы в области физики.
Джордж Вашингтон Карвер Джордж Вашингтон показал способы, с помощью которых южные сельскохозяйственные фермеры могут улучшить свои экономические условия. Он также проводил эксперименты по управлению почвой и растениеводству и руководил экспериментальной фермой.
С. Чандрашекхар Чандрашекхар получил Нобелевскую премию за образцовую математическую теорию концепции черных дыр. Есть даже научный термин, названный в его честь, предел Чандрашекхара!

Список великих ученых, которых когда-либо знал мир.

Как стать ученым?

Исследуй мир вокруг себя и не ограничивай свои возможности!

Вы очарованы тем, как все устроено вокруг вас? Вы всегда планируете вводить новшества или понимать, как работают объекты? Тогда, вероятно, у вас есть склонность к тому, чтобы быть ученым.

Вы можете следовать этим простым шагам, если планируете вступить в ряды лучших ученых мира-

  1. Тщательно изучите основы .
  2. Склоняйтесь к пути , которым вы хотели бы следовать в науке. Это может быть физика, химия, биология, математика или их сочетание.
  3. После окончания курса бакалавриата получите степень магистра , где вы специализируетесь в определенной области науки.
  4. Великие ученые делают большую часть своих инноваций во время своих докторских исследований. Всем начинающим ученым участие в хорошей исследовательской программе имеет решающее значение.
  5. Внимательно следите за своими научными интересами и всегда сохраняйте в себе дух любопытства.
  6. Независимо от того, большой или маленький, всегда делитесь своими изобретениями , чтобы помочь миру вокруг вас.

Ключевые выводы 

  1. Ученые и их изобретения помогают сделать этот мир лучше.
  2. Великие ученые на протяжении веков вносили свой вклад в свои области, что прокладывает путь к новым открытиям и помогает нам лучше понять мир.
  3. В мире много великих ученых, и еще больше будет.
  4. Если вы планируете вступить в ряды самых известных ученых мира, сохраняйте свой интерес с юных лет и тщательно обдумывайте свою область.

Если у вас есть вопросы об обучении за границей, вы всегда можете связаться с нами.

Понравился этот блог? Тогда прочитайте 6 индийских ученых и их изобретения, изменившие мир!

Перед тем, как расписаться, пройдите тест ниже, чтобы узнать свою личность!

Часто задаваемые вопросы

Q1. Какие есть возможности карьерного роста для ученых?

Ответ- Ученые работают в огромном количестве областей в зависимости от области их знаний. Некоторые из наиболее распространенных карьерных возможностей для ученых:

  1. Космические исследования
  2. Атомные исследования
  3. Сельскохозяйственные исследования
  4. ГИС-исследования
  5. Судебно-медицинские исследования
  6. Разработчик искусственного интеллекта
  7. Исследования и инновации в области экологической безопасности
  8. Специалист в области пищевых продуктов

Q2. Какова средняя зарплата ученого?

Ответ- Заработная плата ученого зависит от организации, в которой он работает, и области занимаемой науки. Средняя зарплата ученого, если ее отнести к широкой категории, составляет 90 005 долларов 88 616 в год.  

Q3. Какими учеными можно стать?

Answer- There are a lot of fields of science that one can pursue, such as-

  1. Astronomer 
  2. Geologist
  3. Physicist
  4. Botanist
  5. Microbiologist 
  6. Marine Biologist 
  7. Cytologist 
  8. Seismologist
  9. Geographer
  10. Зоолог

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на звездочку, чтобы оценить!

Средняя оценка 4. 3 / 5. Всего голосов: 21

Голосов пока нет! Будьте первым, кто оценит этот пост.

НАПИСАЛ

Саманта Андраде

Эксперт по обучению за рубежом

`

10 женщин-ученых, которые должны быть более известными


Курирование этого контента осуществляется по усмотрению автора и не обязательно отражает точку зрения Encyclopaedia Britannica или ее редакции.
Для получения наиболее точной и актуальной информации обращайтесь к отдельным статьям энциклопедии по темам.

Telkes, Mária New York World Telegram and the Sun Newspaper—Al Ravenna/Library of Congress, Washington, D.C. (отрицательный номер LC-USZ62-113268)

Не считая известных женщин, лауреатов Нобелевской премии, таких как Мария Кюри, или отдельных лиц таких как Джейн Гудолл, Розалинда Франклин и Рэйчел Карсон, чьи имена фигурируют в учебниках, а время от времени даже в популярных средствах массовой информации, сколько выдающихся или новаторских женщин-ученых вы можете назвать? Если какая-либо из 10 женщин, перечисленных здесь, покажется вам знакомой, мы впечатлены. (И если такие имена, как Карсон и Франклин, вам ничего не говорят, мы рекомендуем прочитать статью Britannica «Женщины в науке»).
Женщины-ученые, «которые должны быть знаменитыми (или более известными)», подразумевает определенный уровень неизвестности. Тем не менее, каждая из женщин, представленных здесь (в произвольном порядке), внесла новаторский, проницательный или новый вклад в науку. Конечно, выделить 10 женщин-защитников было непростой задачей, но мы решили, что этот список, который состоит из женщин из самых разных научных областей и которые практиковали в эпоху, когда наука все еще была в основном прерогативой мужчин, был хорошим местом. для начала. Этот список был адаптирован из сообщения, которое изначально появилось в блоге Britannica.


  • Ида Ноддак

    Ида Ноддак, немецкий химик, открыла химический элемент рений и впервые предложила идею ядерного деления. Согласно Britannica:
    В 1934 году итальянский физик Энрико Ферми заявил о возможности образования атомных элементов тяжелее урана (или трансурановых элементов) после бомбардировки урана нейтронами. Однако в статье об открытии Ферми Ноддак мимоходом отметил, что бомбардировка ураном могла на самом деле привести к образованию ядер меньшего размера. Ее предложение было первым предложением концепции ядерного деления. Однако в то время его игнорировали, потому что он влек за собой такой широкий отход от общепринятых взглядов ядерной физики и не подкреплялся четкими химическими данными. В 1938 Немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман показали, что уран действительно расщепился на более легкие элементы и что деление возможно. В 1939 году Ноддак заявила о своем предыдущем открытии ядерного деления. Хан и Штрассманн отказались отвечать на обвинения Ноддака.

  • Эмми Нётер

    Эмми Нётер Архив колледжа Брин-Мор

    Немецкий математик Эмми Нётер была известна своими нововведениями в области высшей алгебры, благодаря которым она получила признание как самый творческий абстрактный алгебраист современности. Нётер получил докторскую степень. в 1907, сосредоточив свою диссертационную работу на алгебраических инвариантах. В 1915 году, когда она работала в Геттингенском университете, ее математическая интуиция была признана Давидом Гильбертом и Феликсом Кляйном, оба из которых оказали глубокое влияние на основы математики и призвали ее остаться в Геттингене. Британника отмечает:
    О масштабах и значении ее работы нельзя точно судить по ее документам. Большая часть ее работ появилась в публикациях студентов и коллег; много раз предложение или даже случайное замечание раскрывали ее большую проницательность и побуждали другого завершить и усовершенствовать какую-то идею.

  • Матильда Крим

    Американская исследовательница в области медицины и специалист по санитарному просвещению Матильда Крим была известна своей решительной работой в борьбе со СПИДом и ВИЧ посредством исследований и образования. Среди ее самых значительных вкладов в борьбу со СПИДом было создание Медицинского фонда СПИДа в 1983 году, который позже объединился с аналогичной организацией и образовал Американский фонд исследований СПИДа (AmFAR). Крым получил Президентскую медаль Свободы в 2000 году.

  • Мария Телкес

    Телкес, Мария New York World Telegram and the Sun Newspaper—Al Ravenna/Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия (нег. № LC-USZ62-113268)

    Мария Телкес, американка венгерского происхождения физик-химик и биофизик, была известна своим изобретением солнечного дистиллятора и первой системы отопления на солнечной энергии, предназначенной для использования в домашних условиях. После иммиграции в Соединенные Штаты в середине 1920-х годов она проводила исследования в области биофизики в Кливлендском клиническом фонде, а затем стала инженером-исследователем в Westinghouse Electric. Во время Второй мировой войны, работая в Управлении научных исследований и разработок США, она создала солнечный дистиллятор, который испарял морскую воду и переконденсировал ее в питьевую воду. В 1948 ее проект первой в мире системы отопления дома, основанной на улавливании солнечной энергии, воплотился в жизнь при строительстве дома в Довере, штат Массачусетс, в котором для хранения тепла использовались солнечные коллекторы и глауберова соль.

  • Сесилия Пейн-Гапошкин

    Американский астроном британского происхождения Сесилия Пейн-Гапошкин обнаружила, что звезды состоят в основном из водорода и гелия, и установила, что звезды можно классифицировать в зависимости от их температуры. Как рассказывает Британика:
    В своей кандидатской диссертации. (опубликованной как Stellar Atmospheres [1925]), Пейн использовал спектральные линии многих различных элементов и работу индийского астрофизика Мегнад Саха, который открыл уравнение, связывающее состояния ионизации элемента в звезде с температурой, чтобы окончательно установить что спектральная последовательность действительно соответствовала измеримым звездным температурам. Пейн также определил, что звезды состоят в основном из водорода и гелия. Однако от этого вывода ее отговорил астроном Генри Норрис Рассел, считавший, что звезды будут иметь тот же состав, что и Земля. (Рассел уступил в 1929, что Пейн был прав.) Пейн получил первую степень доктора философии. по астрономии в Рэдклифф-колледже за диссертацию, поскольку Гарвард не присуждал докторские степени женщинам. Астрономы Отто Струве и Велта Зебергс позже назвали ее диссертацию «несомненно самой блестящей кандидатской диссертацией». диссертацию, когда-либо написанную по астрономии».

  • Элси Уиддоусон

    Английский диетолог Элси Уиддоусон в сотрудничестве со своим давним партнером по исследованиям Робертом А. Маккансом руководила программой рационирования питания британского правительства во время Второй мировой войны. Уиддоусон училась в Имперском колледже в Лондоне, где получила степень бакалавра и доктора химии. Она познакомилась с Маккансом в 1930 лет, изучая диетологию в Королевском колледже домоводства и социальных наук. Эти двое исследовали питательную ценность различных видов пищи и опубликовали свои выводы в 1940 году в работе «Химический состав пищевых продуктов» , которая стала основополагающей в изучении питания. С началом Второй мировой войны Уиддоусон и Макканс приступили к серии исследований последствий диетической депривации, кульминацией которых стал вывод о том, что диета, состоящая из картофеля, хлеба и капусты, удовлетворяет основные потребности в питании. Позже они выступали за обогащение продуктов питательными веществами, такими как витамины.

  • София Луиза Джекс-Блейк

    В конце 19 века британский врач София Луиза Джекс-Блейк добилась принятия закона, позволяющего женщинам в Великобритании получать медицинское образование и лицензию на медицинскую и хирургическую практику. Собственные исследования Джекс-Блейк отчасти отражают окольный путь, по которому женщины были вынуждены идти в результате того, что им было отказано в возможности получить медицинские степени. Сначала она училась в Королевском колледже в Лондоне, а затем в Бостоне и Нью-Йорке, а также в Эдинбургском университете, где ей отказали в медицинском образовании. В конце концов она получила медицинскую степень в Бернском университете и получила лицензию на практику от Королевского и Королевского колледжей врачей в Дублине.

  • Флоренс Рена Сабин

    Сабин, Флоренс Рена Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия (нег. № LC USZ 62 58747)

    Флоренс Рена Сабин была американским анатомом и исследователем, известным своими исследованиями лимфатической системы и которая считалась одной из ведущих женщин-ученых Соединенных Штатов. В 1917 году она стала первой женщиной-профессором Университета Джона Хопкинса, а в 1925 году поступила в Рокфеллеровский институт медицинских исследований (ныне Рокфеллеровский университет) и была избрана в Национальную академию наук, в обоих случаях став первой женщиной, получившей эти почести. Ее работа «Атлас продолговатого и среднего мозга» (1901 г.) был популярным медицинским текстом, и ее демонстрация того, что лимфатические сосуды развиваются из отдельного клеточного слоя в определенных венах плода, привела к ее признанию в качестве первоклассного исследователя.

  • Мюриэл Уэлдейл Онслоу

    Британский биохимик Мюриэл Уэлдейл Онслоу была известна своими исследованиями наследования окраски цветков обыкновенного львиного зева ( Antirrhinum majus ), которые внесли вклад в основу современной генетики. Работая в Женской биологической лаборатории Бальфура в Кембриджском университете, она работала с Уильямом Бейтсоном, биологом, который в 1900 заново открыл статью о гибридах растений, написанную Грегором Менделем. Из своих экспериментов со скрещиванием растений с разной окраской цветков Уэлдейл продемонстрировала, что признаки наследуются потомством в определенных пропорциях, подтвердив тем самым теорию менделевского наследования. Она сообщила о своих важных открытиях в 1907 году в статье под названием «Наследование цвета цветка у Antirrhinum majus ». Уэлдейл также провел глубокое исследование биохимии молекул пигмента в растениях.

  • Мод Леонора Ментен

    Мод Леонора Ментен Изображение предоставлено художницей-портретистом Ирмой Каунсил и Канадским залом медицинской славы к гипотезе Михаэлиса-Ментен, которая объясняет механизм и скорость обратимых реакций между ферментами и их субстратами. (Удивлен, что «Ментенская» половина гипотезы была названа в честь женщины?) Гипотеза и поддерживающее ее уравнение и константа, формально предложенные двумя исследователями в 1912–13, теперь известны под общим названием кинетика Михаэлиса-Ментен. Позже она изучала рак, получила докторскую степень. в биохимии и внес важный вклад в гистохимию.

Молекулярные выражения: наука, оптика и вы — Хронология


Посетите веб-сайт
Molecular Expressions

Галерея
Фотогалерея
Кремниевый зоопарк
Чип-шоты
Заставки
Музей
Веб-ресурсы
Грунтовка
Яванская микроскопия
Выиграть обои
Обои для Mac
Публикации
Пользовательские фотографии
Использование изображения
Свяжитесь с нами
Поиск
Главная

Пионеры оптических наук

С самых первых дней в Александрии (около 300 г. до н.э.), когда Евклид описал законы отражения в Optica , наука об оптике очаровывала и бросала вызов самым блестящим умам общества. Первые пионеры в области оптики с трудом добрались до звезд, разрабатывая грубые линзы и зеркала для своих телескопов, в то время как другие исследователи сосредоточились на скрытом микроскопическом мире с помощью сложных оптических систем, страдающих от аберраций, которые мешали ранним микроскопам.

Сегодня миллионы людей с ослабленным зрением должны быть благодарны этим первопроходцам за очки, контактные линзы и другие достижения, появившиеся в результате инноваций, появившихся еще в 1303 году, когда французский врач Бернар де Гордон написал об использовании очки как способ коррекции дальнозоркости (гиперметропии). От самых первых составных микроскопов, позволяющих анатомам описывать свойства клеток крови, до современных электронных и сканирующих лазерных конфокальных микроскопов и космического телескопа НАСА «Хаббл», наука об оптике помогла нам понять мир вокруг нас, наши тела и болезни. мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни.

Будь то мгновенные фотографии Polaroid, солнцезащитные очки, одноразовые контактные линзы, вездесущие телевизоры, видео или новейшие компакт-диски, волоконно-оптическая связь и цифровые камеры, мы все пожинаем плоды, посеянные пионерами оптических наук. Этим героям воздается должное через краткие биографии, в которых признаются их огромные достижения и то, как они повлияли на нашу цивилизацию.

Эрнст Аббе (1840-1919 гг.)05) — Эрнст Аббе был блестящим немецким математиком и физиком, который внес несколько наиболее важных вкладов в разработку линз для оптической микроскопии. Аббе изучал физику и математику на бакалавриате Йенского университета и поступил в аспирантуру Геттингенского университета, где получил степень доктора термодинамики. В 1863 году Аббе поступил на факультет Йенского университета, где преподавал физику. Он познакомился с Карлом Цейссом в 1866 году и очень заинтересовался оптическими проблемами микроскопии середины девятнадцатого века. Вместе с Zeiss Аббе сформировал партнерство, и в конце 1866 года он был назначен директором по исследованиям Zeiss Optical Works, а после смерти Цейсса в 1888 году взял на себя управление компанией.0003

Сэр Джордж Бидделл Эйри (1801-1892) — Сэр Джордж Эйри был выдающимся английским королевским астрономом девятнадцатого века, который провел оптические исследования и первым обратил внимание на визуальный дефект астигматизма. Эйри изготовил первые корректирующие очки (1825 г.) с цилиндрической конструкцией линз, которая используется до сих пор. Дифракционные диски, носящие его имя (диски Эйри), были обнаружены в сферическом центре волнового фронта, проходящего через круглое отверстие. Эти дифракционные картины образуют наименьшую единицу, из которой состоит изображение, таким образом определяя пределы оптического разрешения.

Альхазен (965-1040) — Великий арабский физик, родившийся в Ираке под именем Абу Али Хасан ибн аль-Хайтам, чаще известен под латинизированной версией своего имени Альхазен. Усилиями Альхазена было создано более ста произведений, самым известным из которых был Китаб-аль-Манадхирн , переведенный на латынь в Средние века. Перевод книги по оптике оказал большое влияние на науку западного мира, особенно на работы Роджера Бэкона и Иоганна Кеплера. Существенное наблюдение в работе противоречило убеждениям многих великих ученых, таких как Птолемей и Евклид. Альхазен правильно предположил, что глаза пассивно воспринимают свет, отраженный от объектов, а не сами излучают световые лучи.

Роберт Дэй Аллен (1927–1986) — Роберт Дэй Аллен был известным микроскопистом, выдающимся исследователем процессов клеточной подвижности и одним из разработчиков контрастной микроскопии с видеоусилением ( (VEC) ). модификация традиционной формы дифференциально-интерференционной контрастной ( ДИК ) микроскопии. Вместе с Жоржем Номарски и Г. Б. Дэвидом Аллен помогал Carl Zeiss Optical Company в разработке дифференциального интерференционного микроскопа Nomarski для приложений в проходящем свете. В газете, опубликованной в 9 г.1480 Zeitschrift fr wissenschaftliche Mikroskopie und Mikroskopische Technik Аллен и его коллеги определили основные принципы техники ДИК и интерпретации изображений.

Джованни Баттиста Амичи (1786-1863) — Джованни Амичи был итальянским микроскопом, астрономом, разработчиком оптических приборов и ботаником, который наиболее известен как изобретатель ахроматической линзы, также спроектировал рефлекторные телескопы и представил линзу для осмотра задняя фокальная плоскость объектива, называемая линзой Амичи-Бертрана. В 1850 году он также изобрел иммерсионный объектив с водой.

Anders Jns ngstrm (1814-1874) — Anders ngstrm был шведским физиком, математиком и астрономом, которого многие считают отцом спектроскопии. В своем исследовании ngstrm выразил результаты в единице (одна десятимиллионная миллиметра), которая теперь носит его имя.

Доминик-Франуа-Жан Араго (1786-1853) — В 1811 году Араго в сотрудничестве с Огюстеном-Жаном Френелем обнаружил, что два луча света, поляризованные в перпендикулярных направлениях, не интерферируют, что в конечном итоге приводит к развитию поперечного теория световых волн. Араго также сыграл важную роль в успехе и финансировании фотографического процесса Луи-Жака-Манда Дагера, известного как дагерротип , и руководил исследованиями, которые непосредственно привели к открытию местонахождения Нептуна Урбеном-Жаном-Жозефом Леверье.

Жак Бабине (1794-1872) — Жак Бабине был французским физиком, математиком и астрономом, родившимся в Лузиньяне, наиболее известным своим вкладом в оптику. Среди достижений Бабине — стандартизация в 1827 году единицы нгстрм для измерения света с использованием длины волны красной линии кадмия и принцип (названный его именем), согласно которому одинаковые дифракционные картины создаются двумя дополнительными экранами.

Роджер Бэкон (1214-1294) — Роджер Бэкон был английским философом-схоластом, который также считался ученым, потому что он настаивал на том, чтобы наблюдать за вещами самостоятельно, а не полагаться на то, что написали другие люди. Сочинения Бэкона включали трактаты по оптике (тогда называемой перспективой), математике, химии, арифметике, астрономии, приливам и реформированию календаря. Его умение пользоваться оптическими и механическими инструментами заставило многих считать его колдуном. Бэкон был знаком со свойствами зеркал, знал силу пара и пороха, имел практические познания в микроскопии и владел инструментом, очень похожим на современный телескоп.

Генри Бейкер (1698-1774) — Генри Бейкер был английским натуралистом восемнадцатого века, поэтом и пионером в области образования для глухих и детей с нарушениями речи. Хотя он не внес большого вклада в области научных исследований, он внес значительный вклад в популяризацию и распространение научных знаний. Его особый интерес представляла область микроскопии. Бейкер опубликовал две книги о микроскопах, которые пользовались большой популярностью с переводами на голландский и французский языки.

Даниэль Барбаро (1514-1570) — Даниэль Барбаро был итальянским дворянином, который поощрял использование камеры-обскуры в художественных начинаниях. Однако к тому времени, когда он адаптировал эту технику, камера камеры-обскуры обычно представляла собой простую коробку, а не целую комнату. Барбаро приписывают перевод десяти книг по архитектуре, написанных знаменитым римским инженером Витрувием, и составление его собственной работы «La pratica della perspettiva» («Практика перспективы»), которая была опубликована в 1568 году.

Фридрих Иоганн Карл Бекке (1855-1931) — Фридрих Иоганн Карл Бекке был австрийским геологом, минералогом и петрологом из Пражского университета, который разработал метод определения взаимосвязи между преломлением света и различиями показателей преломления, наблюдаемыми в микроскопических образцах. . В его честь названо явление, которое сейчас называют образованием линий Бекке .

Макс Берек (1886-1949) — Макс Берек был немецким физиком и математиком, связанным с фирмой E. Leitz, которая разработала широкий спектр оптических приборов, в частности для микроскопии в поляризованном свете и несколько инновационных объективов для фотоаппаратов. Профессор Берек считается изобретателем системы объективов для фотоаппаратов Leica на их заводе в Вецларе.

Жан-Батист Био (1774-1862) — Жан-Батист Био был физиком и математиком, добившимся успехов в геометрии, астрономии, упругости, магнетизме, тепле и оптике. За свою работу по поляризации света, проходящего через химические растворы, Био получил медаль Румфорда от Королевского общества в 1840 году. Био также работал с Феликсом Саваром, чтобы открыть, что напряженность магнитного поля, создаваемого проводом, по которому течет электрический ток, обратно пропорциональна пропорционально расстоянию от провода. Отношения, теперь называемые Закон Био-Савара , является элементарным компонентом современной электромагнитной теории.

Александр Эдмонд Беккерель (1820-1891) — Во время своих исследований природы флуоресценции и фосфоресценции Беккерель изобрел фосфороскоп , устройство, способное измерять продолжительность времени между воздействием твердого тела, жидкости или газа к источнику света и проявлению веществом фосфоресценции. Благодаря использованию фосфороскопа физик смог более точно определить, проявляют ли определенные материалы фосфоресценцию или флуоресценцию. Фосфороскоп также позволил Беккерелю обнаружить фосфоресценцию в ряде материалов, которые ранее не считались способными проявлять этот эффект.

Джон С. Биллингс (1838-1913) — Подполковник Джон С. Биллингс был куратором Медицинского музея армии США в течение десяти лет с 1883 по 1893 год. стала одной из крупнейших в мире коллекций микроскопов. Эта коллекция была начата в 1874 году предшественником полковника Биллингса, подполковником Джорджем А. Отисом, армейским врачом, который приобрел несколько исторических микроскопов у филадельфийского производителя инструментов. Посетители Вашингтона, округ Колумбия, могут увидеть многие микроскопы из коллекции Биллингса в Национальном музее здравоохранения и медицины в армейском госпитале Уолтера Рида.

Нильс Бор (1885-1962) — Опираясь на работу Эрнеста Резерфорда о ядре, Бор разработал новую теорию атома, которую он завершил в 1913 году. В работе предполагалось, что электроны движутся только по определенным орбитам и что любой атом может существуют только в дискретном наборе устойчивых состояний. Далее Бор считал, что внешние орбиты, которые могут содержать больше электронов, чем внутренние, определяют химические свойства атома, и предположил, что атомы испускают световое излучение, когда электрон перескакивает с внешней орбиты на внутреннюю. Хотя к теории Бора первоначально относились скептически, она принесла ему Нобелевскую премию по физике в 1919 году.22 и в конечном итоге была расширена другими физиками до квантовой механики.

Джованни Борелли (1608-1679) — Родившийся как Джованни Франческо Антонио Альфонсо в Неаполе, Италия, 28 июля 1608 года, сын испанского пехотинца должен был стать великим математиком и физиком, позже сменив свою фамилию на Борелли. Опытный микроскопист, Борелли посвятил себя сохранению и развитию галилейской традиции изучения природы и наиболее известен своими исследованиями в области физиологии. В 1681 году Борелли посмертно опубликовал работу, которая в конечном итоге привела к тому, что его назвали «девяткой».1480 отец биомеханики . Его физиологические исследования были основаны на твердых механических принципах, которые включали анализ мышц и математическую иллюстрацию движений, таких как бег и прыжки.

Сэвил Брэдбери (1931-2001) — Сэвил Брэдбери, известный английский микроскопист, опубликовал свою первую статью в 1955 году, и за оставшуюся часть его карьеры последовало еще более 80 статей. Он также является автором или соавтором 13 книг, многие из которых являются основными продуктами научного сообщества. Благодаря таким произведениям, как Эволюция микроскопа (1967), Введение в оптический микроскоп (1989) и Введение в световую микроскопию и познакомить с этой областью новое поколение ученых. Он также был талантливым лектором и привлек тысячи развивающихся умов своими познавательными и интересными презентациями.

Джеймс Брэдли (1693-1762) — Джеймс Брэдли был английским астрономом, наиболее известным своим открытием аберрации звездного света. Это открытие стало важным свидетельством, подтверждающим теорию Коперника о том, что Земля движется вокруг Солнца, и предоставило альтернативный способ оценки скорости света. Когда Эдмунд Галлей умер в 1742 году, Брэдли был назначен его преемником на посту королевского астронома Гринвичской обсерватории. Он занимал влиятельное положение до конца своей жизни, значительно улучшая состояние обсерватории и содержащихся в ней инструментов.

Уильям Генри Брэгг (1862-1942) — Сэр Уильям Генри Брэгг был известным британским физиком и президентом Королевского общества, имевшим многочисленные исследовательские интересы, но работа, которая принесла ему звание одного из величайших лидеров науки, была его исторические достижения в области рентгеновской кристаллографии. Работая со своим сыном Уильямом Лоуренсом Брэггом, он разработал метод бомбардировки монокристаллов высокоэнергетическим рентгеновским излучением, испускаемым специально сконструированными вакуумными трубками. Изучая картину рентгеновских лучей, дифрагированных различными кристаллами, Брэгг и его сын смогли установить некоторые фундаментальные математические соотношения между структурой атомного кристалла и его дифракционной картиной. За это достижение Уильям Генри Брэгг и Уильям Лоуренс Брэгг были удостоены Нобелевской премии по физике в 1919 году.15.

Тихо Браге (1546-1601) — Тихо Браге был датским астрономом, который провел самые точные наблюдения без помощи телескопа. 11 ноября 1572 года он наблюдал рядом с Кассиопеей новую яркую звезду и изучал ее в течение следующих 18 месяцев. Браге был удивлен, обнаружив, что звезда, казалось, была дальше, чем луна, и что ее яркость усиливалась, прежде чем в конце концов медленно исчезнуть из поля зрения. Событие было чрезвычайно важным, потому что оно было бы невозможно, если бы аристотелевская концепция гармоничной и неизменной вселенной была верна. Браге попытался модифицировать теорию Птолемея, чтобы она совпадала со своими наблюдениями, и предложил Тихоновскую систему, в которой Земля оставалась неподвижной, а Солнце служило второстепенным центром. Хотя это была интересная попытка найти компромисс между двумя совершенно разными точками зрения, система Тихоника так и не получила большой поддержки.

Сэр Дэвид Брюстер (1781-1868) — Сэр Дэвид Брюстер был шотландским физиком, который изобрел калейдоскоп, значительно усовершенствовал стереоскоп и открыл явление поляризации света, отраженного под определенными углами. В своих исследованиях поляризованного света Брюстер обнаружил, что когда свет падает на отражающую поверхность под определенным углом (теперь известный как угол Брюстера), свет, отраженный от этой поверхности, является плоскополяризованным. Он объяснил простую зависимость между углом падения светового луча и показателем преломления отражающего материала.

Луи де Бройль (1892-1987) — За свою долгую и блестящую карьеру де Бройль работал над различными аспектами волновой механики и опубликовал большое количество научных трактатов. Он также преподавал теоретическую физику в Сорбонне в Париже и написал несколько книг, исследующих отношения между физикой и философией. В дополнение к Нобелевской премии де Бройль получил большое количество других наград, в том числе ряд почетных докторских степеней, назначение советником французского Комиссариата по атомной энергии и избрание во Французскую академию наук и Британское королевское общество. .

Жорж де Бюффон (1707-1788) — Урожденный Жорж-Луи Леклерк, естествоиспытатель, математик и ученый восемнадцатого века, который первым радикально изменил конструкцию линз, используемых в маяках, часто более известный как Жорж де Бюффон, имя, связанное с поместьем, которое он унаследовал от своей матери, когда ему было около 25 лет. Его метод изготовления вогнутых зеркал по-прежнему используется в наше время, и одним из его изобретений было специальное зеркало, которое можно было использовать в качестве оружия, интенсивно фокусируя солнечный свет на легковоспламеняющихся объектах.

Роберт Вильгельм Бунзен (1811-1899) — Сегодня Роберт Бунзен наиболее известен ученым в связи с горелкой Бунзена , устройством, которое можно найти в учебных химических лабораториях по всему миру. По иронии судьбы, Бунзен внес лишь незначительные изменения в знакомую горелку, а не изобрел ее, и внес гораздо более важный вклад в науку. Действительно, работая с Густавом Кирхгофом, Бунзен помог заложить основы спектроскопия , поле, которое оказало огромное влияние на современное понимание мира.

Джироламо Кардано (1501-1576) — Джироламо Кардано был математиком и врачом шестнадцатого века, который внес важные изменения в конструкцию камеры-обскуры. Его самыми популярными работами при жизни были De subtilitate libri , опубликованная в 1550 году, и ее продолжение De subtilitate rerum , опубликованное в 1557 году. Работы охватывали широкий круг тем и содержали естествознание, анекдоты, физические эксперименты и изобретения. Это было в De subtilitate libri что Кардано внес свой основной вклад в оптику. В своей работе он описал использование двояковыпуклой линзы в сочетании с камерой-обскурой, что является самым ранним известным упоминанием такой конструкции. Он также включил подробные описания улучшенных изображений, которых он смог добиться с помощью конфигурации, которая повысила как резкость, так и интенсивность.

Клод Шапп (1763-1805) — Клод Шапп был инженером и священнослужителем, который изобрел устройство, известное как семафорный визуальный телеграф, систему оптической сигнализации, особенно важную во время Французской революции. В августе 179 г.4 семафорный визуальный телеграф Шаппа менее чем за час передал известие о том, что республиканская армия отбила Конд-сюр-л’Эско у австрийцев, что заняло бы примерно двадцать четыре часа, если бы его перевезли с курьером верхом. Система была признана успешной, и вскоре между Парижем и Ландау была проложена еще одна линия, а в последующие годы — другие.

Павел Алексеевич Черенков (1904-1990) — В 1958 году Павел Черенков был удостоен Нобелевской премии по физике за открытие и характеристику эффекта Черенкова, оптического явления, которое возникает, когда заряженные частицы движутся со скоростями, превышающими скорость легкий. Сегодня эффект Черенкова считается бесценным для области спектроскопии, а также для изучения космических лучей и других высокоскоростных частиц. Черенковские счетчики , которые представляют собой специализированные инструменты, которые могут измерять скорость частиц с помощью света, испускаемого черенковским излучением, получили широкое распространение среди ученых-экспериментаторов, изучающих физику элементарных частиц и ядерную физику.

Николай Коперник (1473-1543) — Возможно, понимая, какими могут быть последствия открытого противостояния давним убеждениям и стандартной церковной доктрине, Николай Коперник более тридцати лет откладывал публикацию всей своей работы, поддерживающей гелиоцентрическую теорию. . Молодой ученый Георг Иоахим Ретикус, живший с Коперником в период между 1539 г.и 1542, сыграли важную роль в продвижении проекта вперед. Именно под его именем в 1540 году было опубликовано краткое изложение гелиоцентрической теории Коперника, известное как «Нарратио Прима ».

Мари Альфред Корню (1841-1902) — Корню внес большой вклад в области оптики и спектроскопии, но наиболее известен тем, что значительно повысил точность современных расчетов скорости света. В 1878 году Корню внес коррективы в более ранний метод измерения скорости света, разработанный Арманом Физо в 1840-х годах. Изменения и улучшенное оборудование привели к самым точным измерениям, которые проводились до того времени, 299 990 км в секунду. Другие важные достижения Корню включают фотографическое исследование ультрафиолетового излучения и создание графического подхода, известного как спираль Корню , для расчета интенсивности света при дифракции Френеля.

Луи-Жак-Ман Дагер (1787-1851) — Луи-Жак-Ман Дагер родился недалеко от Парижа, Франция, 18 ноября 1787 года. Он стал художником и изобретателем первой успешной формы фотографии. Как художник Дагер был заинтересован в создании реалистичных визуализаций и использовал камеру-обскуру, чтобы помочь своим усилиям. В надежде упростить процесс он заинтриговался идеей постоянной химической фиксации изображения, как и многие другие в то время. Работая с Жозефом-Нисефором Ньепсом, Дагер разработал фотографический процесс, названный дагерротип , который в течение ограниченного времени широко использовался в Европе в середине 1800-х годов.

Леонардо да Винчи (1452-1519) — Леонардо да Винчи был художником, скульптором, архитектором, инженером, ученым и гением, который лучше всего представляет идеалы эпохи Возрождения. Да Винчи был великим инженером и изобретателем, который проектировал здания, мосты, каналы, форты и военные машины. Он также был очарован птицами и полетами и рисовал проекты фантастических летательных аппаратов. Да Винчи также был заинтригован изучением оптики, провел обширные исследования и сделал рисунки о природе света, отражений и теней. Хотя первый телескоп был изобретен Гансом Липперши только спустя более 100 лет, да Винчи осознал возможность использования линз и зеркал для наблюдения за небесными телами. Да Винчи был одним из величайших художников всех времен. «Тайная вечеря» и «Мона Лиза» — две самые известные его картины.

Рен Декарт (1596-1650) — Рен Декарт часто называют отцом современной философии за его революционный отход от аристотелевской мысли. Вместо нее он попытался установить дуалистическую систему, основанную на четком различии между разумом, источником мысли и материей. Его, пожалуй, чаще всего помнят за его философское заявление: « Cogito, ergo sum » («Я мыслю, следовательно, существую»). Однако в дополнение к своим многочисленным философским размышлениям Декарт внес значительный вклад в математику и другие науки, включая оптику.

Джон Доллонд (1706-1761) — Джон Доллонд был британским производителем телескопов, запатентовавшим открытие ахроматической линзы в середине восемнадцатого века. Открытие ахроматических линз из кремня и кронового стекла ознаменовало новую эру для производителей телескопов, но к микроскопам это не относилось. В первую очередь это связано с техническими трудностями в производстве крошечных ахроматических составных линз, необходимых для объективов микроскопа. История ахроматической линзы вызывает споры, потому что широко распространено мнение, что Доллонд не был изобретателем ахроматической линзы, а узнал о ее свойствах от производителя линз Джорджа Басса.

Кристиан Доплер (1803-1853) — Кристиан Иоганн Доплер был физиком и математиком девятнадцатого века, которого чаще всего помнят за его открытие эффекта Доплера , который занимает центральное место в современных представлениях о звуке и свете. Доплер впервые продемонстрировал это явление с группой музыкантов, путешествующих в открытом вагоне, но не смог успешно доказать теорию для частот видимого света. Однако с тех пор эффект Доплера оказался бесценным для астрономических наблюдений, проложив путь для множества новых научных открытий и концепций. В частности, движение звезд, обнаруженное таким образом, привело к развитию теории творения Большого взрыва.

Джордж Истман (1854-1932) — Начав скромно, Джордж Истман произвел революцию в области фотографии, упростив процесс и сделав его доступным для широких масс. В 1884 году он запатентовал пленку в мягкой обложке, и вскоре последовали держатели рулонов для использования с этим материалом. Новая фотографическая система сразу же стала успешной, но Истман намеревался охватить еще более широкую потребительскую базу. Ему пришла в голову идея продать предварительно загруженную камеру, которую отправили обратно в компанию для разработки и печати, что сделало фотосъемку доступной даже для любителей. В 1888 году первая камера Kodak была готова к продаже, и Истман разместил рекламу в ведущих периодических изданиях, представив фотографию широкой публике и получив широкое признание.

Томас Альва Эдисон (1847-1931) — Томас Эдисон был американским изобретателем, который добился наибольших успехов в своей лаборатории в Менло-Парке и был назван «Волшебником Менло-Парка». Эта научно-исследовательская лаборатория была первой в своем роде; он стал образцом для более поздних современных научно-исследовательских центров, таких как Bell Laboratories. Именно в этот период своей жизни Эдисон и его сотрудники сделали множество изобретений и инноваций. Эдисону было выдано больше патентов, чем любому другому человеку в истории Соединенных Штатов, всего 1,09.3. Эдисон, пожалуй, наиболее известен своим изобретением лампы накаливания.

Альберт Эйнштейн (1879-1955) — Альберт Эйнштейн был одним из величайших и самых известных ученых 20 века. Выдающегося физика лучше всего помнят за его теории относительности, а также за его революционное представление о природе света. Однако его новаторские идеи часто неправильно понимались, и его часто высмеивали за его открытое участие в политике и социальных проблемах. Рождение Манхэттенского проекта выявило неумолимую связь между именем Эйнштейна и атомным веком. Однако Эйнштейн не принимал участия ни в каких атомных исследованиях, вместо этого предпочитая сосредоточиться на способах избежать использования бомб в будущем, таких как формирование мирового правительства.

Евклид (325-265 до н.э.) — Несмотря на то, что его репутация в области математики часто затмевается, Евклид является центральной фигурой в истории оптики. Он написал подробное исследование явления видимого света в Optica , самом раннем из сохранившихся трактатов об оптике и свете в западном мире. В рамках работы Евклид поддерживает платоновскую традицию о том, что зрение вызывается лучами, исходящими из глаза, но также предлагает анализ восприятия глазом удаленных объектов и определяет законы отражения света от гладких поверхностей. Optica считался имеющим особое значение для астрономии и часто включался как часть сборника ранних греческих работ в этой области. Переведенная на латынь рядом писателей в средневековый период, эта работа приобрела новую актуальность в пятнадцатом веке, когда она стала основой для принципов линейной перспективы.

Леонард Эйлер (1707-1783) — Леонард Эйлер наиболее известен как плодовитый математик, но он также внес заметный вклад в оптику и астрономию. В оптике Эйлер вступил в дискуссию о природе света и утверждал, вопреки более популярному в то время мнению, что свет не состоит из частиц. Вместо этого теория света Эйлера была основана на существовании эфир , который, по его мнению, служил всепроникающей средой для световых вибраций. Большая часть работы Эйлера по свету была опубликована в работе, состоящей из трех частей Dioptrica , первый том которой был опубликован в 1769 году. устанавливаются оптические системы, даются описания микроскопов и телескопов.

Майкл Фарадей (1791-1867) — Когда 22 сентября 1791 года в семье кузнеца в Суррее, Англия, родился Майкл Фарадей, мало кто ожидал, что он станет одним из самых влиятельных ученых девятнадцатого века. Еще до окончания своей карьеры Фарадею удалось открыть ароматический углеводород бензол, построить первый электродвигатель, а его исследования породили обширную область криогеники. Он также изобрел трансформатор и динамо-машину, а затем в 1831 году установил принцип электромагнитной индукции, чтобы объяснить свои экспериментальные результаты. К 1832 году Фарадей также открыл законы электролиза, носящие его имя. В 1845 году Фарадей начал изучать влияние магнитных полей на плоскополяризованные световые волны и обнаружил, что плоскость колебаний поворачивается, когда путь света и направление приложенного магнитного поля параллельны.1480 Эффект Фарадея . В своих попытках доказать, что вся материя реагирует на магнитную силу, Фарадей установил классы материалов, известных как парамагнетики и диамагнетики, и в конечном итоге произвел революцию в современных представлениях о пространстве и силе.

Пьер де Ферма (1601-1665) — Пьер де Ферма был юристом по профессии, но обладал одним из величайших математических умов семнадцатого века. Он внес большой вклад в геометрическую оптику, современную теорию чисел, теорию вероятностей, аналитическую геометрию и обычно считается отец дифференциального исчисления . Используя свой метод определения минимумов и максимумов, Ферма в 1658 году установил то, что обычно называют принципом наименьшего времени . количество времени для завершения. Из принципа наименьшего времени можно вывести закон преломления и закон отражения. Однако будущие ученые продемонстрировали, что принцип Ферма был неполным или верным лишь частично.

Арман Физо (1819-1896) — Арман Физо наиболее известен тем, что первым разработал надежный экспериментальный метод определения скорости света на Земле. Раньше скорость света измерялась на основе астрономических явлений. Физо также провел эксперименты, которые показали, что скорость света постоянна, независимо от движения среды, через которую он проходит. Ранее было установлено, что свет распространяется с разной скоростью через разные среды, но до открытия Физо считалось, что если среда находится в движении, скорость света будет увеличиваться за счет движения среды.

Жан-Бернар-Леон Фуко (1819-1868) — Жан-Бернар-Леон Фуко был французским физиком, который считается одним из самых разносторонних экспериментаторов девятнадцатого века. Вместе с французским физиком Арманом Физо Фуко разработал способ измерения скорости света с предельной точностью. Он также независимо доказал, что скорость света в воздухе больше, чем в воде. Другие вклады Фуко в область оптики включали метод измерения кривизны зеркал телескопа, усовершенствованную технику серебряных астрономических зеркал, метод проверки зеркал телескопа на наличие поверхностных дефектов и изобретение поляризационной призмы для анализа поляризованного света.

Жан-Батист-Жозеф Фурье (1768-1830) — Жан-Батист-Жозеф Фурье был математиком и египтологом, наиболее известным своими исследованиями тепла и бесконечными математическими рядами, которые он ввел для помощи в решении уравнений проводимости. С тех пор ряды Фурье превзошли свою первоначальную цель, породив множество новых областей изучения математики и физики, включая область оптики, названную в его честь. Фурье был избран во Французскую академию наук в 1817 г., стал секретарем организации в 1822 г. и опубликовал свое отмеченное наградами эссе 9.1480 Аналитическая теория тепла в том же году.

Бенджамин Франклин (1706-1790) — Бенджамин Франклин родился в семье бедного мыловара 17 января 1706 года в Бостоне, штат Массачусетс. Как журналиста, ученого, изобретателя, государственного деятеля, философа, музыканта и экономиста Бенджамина Франклина можно считать человеком эпохи колониального Возрождения. Упорным трудом и великими идеями Франклин помог сформировать молодую нацию с помощью своих многочисленных с трудом заработанных навыков. Бенджамин Франклин был ключевым игроком в основании Соединенных Штатов Америки.

Йозеф фон Фраунгофер (1787-1826) — В 1813 году фон Фраунгофер совершил то, что часто считается его величайшим достижением. Он независимо заново открыл темные линии Уильяма Хайда Волластона в солнечном спектре, которые теперь известны как линии Фраунгофера. Он описал большое количество из 500 или около того линий, которые он мог видеть, используя инструменты собственной разработки, помечая наиболее заметные буквами, форма номенклатуры, которая все еще популярна. Линии Фраунгофера в конечном итоге будут использоваться для определения химического состава атмосферы Солнца.

Огюстен-Жан Френель (1788-1827) — Огюстен-Жан Френель, французский физик девятнадцатого века, наиболее известный изобретением уникальных составных линз, предназначенных для создания параллельных лучей света, которые до сих пор широко используются в маяки. В области оптики Френель вывел формулы для объяснения отражения, дифракции, интерференции, преломления, двойного лучепреломления и поляризации света, отраженного от прозрачного вещества.

Деннис Габор (1900-1979) — В конце 1940-х годов Деннис Габор попытался улучшить разрешение электронного микроскопа, используя процедуру, которую он назвал реконструкцией волнового фронта, но которая теперь известна как голография. Хотя в то время он не смог реализовать свою цель, его работа нашла гораздо более плодотворное применение спустя годы, после разработки лазера в 1960 году. Габор получил Нобелевскую премию по физике в 1971 году за свои основополагающие голографические исследования и эксперименты.

Галилео Галилей (1564-1642) — Многочисленные и разнообразные достижения Галилея охватывают такие научные дисциплины, как астрономия, физика и оптика. Он также был изобретателем, математиком и писателем, который широко известен своим знаменитым экспериментом по сбросу шаров разного размера с Пизанской башни, который привел к новым представлениям о физике и идее о том, что «законы» науки могут и должны быть допрошенный.

Джеймс Грегори (1638-1675) г. — Джеймс Грегори был математиком и астрономом семнадцатого века, который разработал представления бесконечных рядов для различных тригонометрических функций, но более известен тем, что предоставил первое описание практического телескопа-рефлектора. Однако из-за того, что он не решался публиковаться, он получил лишь часть того признания, которого заслуживал при жизни, а масштабы его достижений были признаны только в 1930-х годах, когда его статьи были изучены и опубликованы Х. У. Тернбуллом.

Роберт Гроссетест (1175-1253) — Гроссетест особенно интересовался астрономией и математикой, и он утверждал, что последняя необходима для исследования природных явлений. Следовательно, его изучение света часто принимало математический оборот, что приводило к совершенствованию оптической науки. В своих исследованиях радуг, комет и других оптических явлений он особенно использовал как данные наблюдений, так и математические формулировки. Более того, Гроссетест был одним из первых сторонников экспериментальной поддержки научных теорий и провел многочисленные эксперименты с зеркалами и линзами.

Эдмунд Галлей (1656-1742) — Хотя поначалу казалось, что они следуют иным законам движения, чем планеты, Эдмунд Галлей считал, что кометы также должны подвергаться гравитационному притяжению. В своем анализе наблюдений за кометами он понял, что некоторые аспекты трех комет были настолько похожи, что они должны были быть последовательными возвращениями одной сущности, орбита которой представляла собой вытянутый эллипс. Затем он определил периодичность кометы и успешно предсказал ее возвращение в 1758 году. Помимо изучения комет, Галлей обнаружил относительное движение звезд, которое ранее считалось фиксированным. Он составил первую метеорологическую карту погоды и установил точные количественные таблицы смертности. Галлей также руководил первым морским путешествием, предпринятым исключительно в научных целях, отмечая любые отклонения компаса, которые могли быть вызваны магнитным полем Земли.

Уильям Роуэн Гамильтон (1805-1865) — Во многом благодаря своему важному трактату о системах лучей Уильям Роуэн Гамильтон получил должность Королевского астронома Ирландии, будучи еще студентом Тринити-колледжа, но это было бы за его предсказание коническое преломление, что он добился бы еще более широкого признания в научных кругах. Позже Гамильтон сосредоточил свои усилия на изучении динамики и написал несколько важных статей в этой области. Гамильтонова механика получила признание, когда в двадцатом веке начала формироваться квантовая механика.

Эдмунд Хартнак (1826-1891) — Эдмунд Хартнак был немецким производителем микроскопов девятнадцатого века, который изучал свое ремесло в Берлине у Вильгельма Хиршмана. В 1857 году Хартнак присоединился к инструментальной фирме своего дяди Жоржа Оберхаузера (1798-1868), которая базировалась в Париже и пользовалась репутацией производителя высококачественной продукции. Хартнак усовершенствовал микроскоп в форме барабана, что позволило улучшить и упростить получение наклонного освещения, а также был одним из первых производителей инструментов, включивших в свои конструкции конденсор предметного столика. Однако Хартнак, пожалуй, наиболее известен своими значительными улучшениями, внесенными им в иммерсионные линзы для воды.

Джон Фредерик Уильям Гершель (1792-1871) — Джон Гершель был единственным ребенком известного ученого и астронома Уильяма Гершеля. В 1820 году младший Гершель был одним из членов-основателей Королевского астрономического общества, а когда его отец умер в 1822 году, он продолжил работу старшего Гершеля, подробно изучив двойные звезды. В сотрудничестве с Джеймсом Саутом Гершелем был составлен каталог наблюдений, который был опубликован в 1824 году. Работа принесла паре Золотую медаль Королевского астрономического общества и премию Лаланда Парижской академии наук. В 1839 г.Гершель разработал технику создания фотографий на светочувствительной бумаге независимо от Уильяма Фокса Талбота, но не пытался коммерциализировать этот процесс. Тем не менее, он опубликовал несколько статей о фотографических процессах и первым использовал термины позитив и негатив применительно к фотографии.

Уильям Гершель (1738-1822) — Фридрих Уильям Гершель был немецким астрономом восемнадцатого века, которому приписывают открытие планеты Уран. Кроме того, Гершель измерил высоты около ста гор на Луне, тщательно записал данные и подготовил документы, которые были представлены Лондонскому королевскому обществу. В конце 1700-х он начал строить и продавать телескопы. Высокое качество оптики Гершеля вскоре стало широко известно за пределами Англии, и он использовал их для публикации трех каталогов, содержащих данные о 2500 небесных объектах, включая шестой и седьмой спутники Сатурна, Энцелада и Мимаса. Гершель продолжал делать наблюдения и каталогизировать свои открытия до своей смерти в 1822 году в возрасте 84 лет.0003

Генрих Рудольф Герц (1857-1894) — Немецкий физик Генрих Герц широко известен своими работами с электромагнитными волнами, но также важен своим вкладом в область оптики. В частности, Герц был первым исследователем, когда-либо наблюдавшим явление, которое впоследствии стало известно как фотоэлектрический эффект . Открытие этого явления, которое обычно определяют как испускание электронов с поверхности, подвергшейся воздействию электромагнитного излучения выше определенной пороговой частоты, оказало огромное влияние на восприятие света, которое только начинало понимать в терминах двойственности. между волнами и частицами в конце жизни Герца и которая не получит широкого признания до тех пор, пока спустя много лет после его смерти.

Джеймс Хиллиер (с 1915 г. по настоящее время) — Во время учебы в Университете Торонто Джеймс Хиллиер был вовлечен в проект, который изменил ход его жизни, а также область электронной микроскопии. Будучи аспирантом, Хиллиер вместе с Альбертом Пребусом разработал высоковольтный электронный микроскоп, который можно было использовать для исследования биологических образцов. Созданное ими устройство могло увеличивать объекты до 7000 раз по сравнению с их реальным размером, что является значительным улучшением по сравнению с 19световых микроскопов 30-х годов, которые могли увеличивать размеры образцов только примерно в 2000 раз.

Роберт Гук (1635-1703) — Роберт Гук был ученым-экспериментатором, жившим в Англии семнадцатого века, где он внес значительный вклад в зарождающуюся дисциплину оптической микроскопии. Интерес Гука к микроскопии и астрономии иллюстрируется трактатом Micrographia , его самой известной работой по оптической микроскопии и томом о кометах, Комета с подробным описанием его тщательного наблюдения за кометами, произошедшими в 1664 и 1665 годах. Гук наблюдал в микроскоп большое разнообразие организмов, включая насекомых, губок, мшанок, диатомей и перья птиц. Возможно, менее известный Роберт Гук ввел термин «клетка» в биологическом контексте, когда он описал микроскопическую структуру пробки, похожую на крошечную пустую комнату или клетку монаха, в своем знаменательном открытии растительных клеток с клеточными стенками.

Христиан Гюйгенс (1629 г.-1695) — Христиан Гюйгенс был блестящим голландским математиком, физиком и астрономом, жившим в семнадцатом веке, в период, который иногда называют научной революцией. Гюйгенс, особенно одаренный ученый, наиболее известен своими работами по теории центробежной силы, волновой теории света и маятниковым часам. Его теории четко объяснили законы преломления, дифракции, интерференции и отражения, и Гюйгенс добился значительных успехов в теориях, касающихся явлений двойного лучепреломления (двойного лучепреломления) и поляризации света.

Шинья Иноуэ (1921-настоящее время) — Шинья Иноуэ — микроскопист, клеточный биолог и педагог, которого называют дедушкой современной световой микроскопии. Микроскоп-новатор сильно повлиял на изучение динамики клеток в 1980-х годах благодаря своим разработкам в области видеоконтрастной микроскопии ( VEC ), которая является модификацией традиционной формы микроскопии с дифференциальным интерференционным контрастом ( DIC ). Иноуэ разработал метод параллельно с Робертом и Ниной Аллен и описал свою работу на том же собрании Американского общества клеточной биологии, что и его коллеги-ученые. Его основополагающая работа, Видеомикроскопия была опубликована в 1986 году, а второе исправленное и обновленное издание, написанное в соавторстве с Кеннетом Спрингом, последовало в 1997 году. Книга является краеугольным камнем микроскопических знаний и высоко ценится в научном сообществе.

Александр Яблонский (1898-1980) — Родившийся в Украине в 1898 году, Александр Яблонский наиболее известен как отец флуоресцентной спектроскопии. Основным научным интересом Яблонски была поляризация фотолюминесценции в растворах, и для объяснения экспериментальных данных, полученных в этой области, он различал моменты перехода между поглощением и излучением. Его работа привела к тому, что он представил то, что сейчас известно как Энергетическая диаграмма Яблонски , инструмент, который можно использовать для объяснения кинетики и спектров флуоресценции, фосфоресценции и замедленной флуоресценции.

Zacharias Janssen (1580-1638) — Обычно считается, что Zacharias Janssen был первым исследователем, изобретшим составной микроскоп. Однако, поскольку историки, по общему мнению, датируют это достижение 1590-ми годами, большинство ученых считают, что его отец, Ганс, должен был сыграть важную роль в создании инструмента. Пара вместе работала изготовителями очков в Миддлбурге, Голландия, недалеко от Ханса Липперши, другого ученого-оптика, которому часто приписывают изобретение микроскопа.

Майкл Каша (с 1920 г. по настоящее время) — Майкл Каша сделал множество открытий и внес большой вклад в научный мир, сильно повлияв на развитие молекулярно-электронной спектроскопии и молекулярной фотохимии. Его работа, касающаяся безызлучательных переходов в возбужденном состоянии, привела к тому, что стало известно как Правил Каши , и он также продемонстрировал, что растворитель, содержащий тяжелые атомы, может генерировать синглет-триплетные переходы органических молекул, явление, которое в конечном итоге получило название . 1480 Каша эффект .

Джон Керр (1824-1907) — Джон Керр был шотландским физиком, открывшим электрооптический эффект, который носит его имя, и изобрел ячейку Керра . Импульсы света можно контролировать с помощью современной ячейки Керра так быстро, что эти устройства часто используются в качестве высокоскоростных систем затвора для фотографии и иногда также известны как электрооптические затворы Керра . Кроме того, ячейки Керра использовались для измерения скорости света, они используются в некоторых лазерах и становятся все более распространенными в телекоммуникационных устройствах.

Иоганн Кеплер (1571-1630) — Иоганн Кеплер был немецким астрономом шестнадцатого века и исследователем оптики, который первым изложил многие теории современной оптики. В 1609 году он опубликовал Astronomia Nova , в котором изложил свои открытия, которые теперь называются первыми двумя законами движения планет Кеплера. Эта работа сделала Кеплера «отцом современной науки», задокументировав, как ученый впервые имел дело с множеством несовершенных данных, чтобы прийти к фундаментальному закону природы.

Густав Роберт Кирхгоф (1824-1887) — Густав Кирхгоф был физиком девятнадцатого века, который хорошо известен своим вкладом в теорию цепей и понимание теплового излучения, а также сделал важные открытия в оптике. Его работа в области спектроскопии, большая часть которой была выполнена совместно с химиком Робертом Бунзеном, была основополагающей для этой области, как и его исследование излучения черного тела. Обычно считается, что открытия Кирхгофа сыграли важную роль в квантовой теории электромагнитного излучения Макса Планка, сформулированной в начале двадцатого века.

Август Кхлер (1866-1948) — Август Кхлер, немецкий ученый и опытный микроскопист, родившийся в 1866 году, наиболее известен своей разработкой превосходной техники освещения микроскопа, которая используется до сих пор, а также разработкой первого ультрафиолетового микроскопа. . Метод, получивший название Освещение по Кхлеру , также известен как освещение с двойной диафрагмой, поскольку для настройки освещения микроскопа в нем используется как полевая, так и апертурная ирисовая диафрагма. Правильная настройка светового пути в этой конфигурации приводит к равномерно освещенному полю зрения и более яркому изображению без бликов.

Эдвин Герберт Лэнд (1909-1991) — Основатель корпорации Polaroid Эдвин Герберт Лэнд был американским изобретателем и исследователем, посвятившим всю свою взрослую жизнь изучению поляризованного света, фотографии и цветовому зрению. Однако, возможно, самым известным вкладом Лэнда в науку была его разработка мгновенной фотографии. Изобретение было вдохновлено его трехлетней дочерью, когда она спросила его, почему она не может сразу увидеть фотографию, которую он только что сделал с ней в отпуске. На совершенствование одношагового сухого фотографического процесса Лэнду потребовалось три года, но его успех был феноменальным.

Антони ван Левенгук (1632-1723) — Антони ван Левенгук был известным голландским ученым, создавшим простые микроскопы, способные увеличивать объекты более чем в 275 раз, что было удивительным достижением для того времени. Он изучал протистов, растительные клетки, различные виды водорослей и был первым человеком, увидевшим бактерии, которые он назвал « анималкулес ». Любопытство Левенгука к этому микроскопическому миру и его усердие в записи своих кропотливых наблюдений позволили ему поделиться с другими тем, что он видел в свои микроскопы.

Филипп Эдуард Антон Ленард (1862-1947) — Филипп Ленард — неоднозначная фигура в истории науки. Он, несомненно, внес значительный вклад в область физики, но его репутация в более позднем возрасте пострадала из-за его связи с нацистской партией и необоснованного осуждения других ученых, особенно Альберта Эйнштейна и других лиц еврейского происхождения. По иронии судьбы, именно теоретическая работа Эйнштейна помогла понять некоторые из наиболее важных экспериментальных работ Ленарда по фотоэлектрическому эффекту и сильно повлияла на решение Нобелевского фонда присудить 1905 Нобелевская премия по физике Ленарду.

Иоганн Натанаэль Либерхн (1711-1756) — Иоганн Натанаэль Либерхн был немецким врачом, анатомом и физиком. Он наиболее широко известен разработкой солнечного микроскопа, исследованиями кишечника и изобретением отражателя для улучшения микроскопического обзора непрозрачных образцов. Он также был членом математического факультета Берлинской академии наук и создал линзу, которая расширила возможности использования первых портативных микроскопов для полевых ботанических исследований.

Ганс Липперши (1570-1619) — Ганс Липперши был голландским производителем очков, который, по мнению большинства историков, был изобретателем первого телескопа. В 1608 году Липперши подал заявку на патент на свой телескоп в бельгийское правительство. Липперши назвал свое изобретение kijker , что на голландском языке означает looker . Несмотря на то, что ему очень хорошо заплатили за его изобретение, патент не был выдан, поскольку считалось, что инструмент нельзя держать в секрете.

Джозеф Джексон Листер (1786-1869) — Микроскопу-любителю девятнадцатого века Джозефу Джексону Листеру приписывают некоторые из наиболее важных достижений в области исправления аберраций изображения и превращения микроскопа в мощное средство для проведения серьезных научных исследований. С помощью известного оптика Уильяма Талли Листер обнаружил, что, комбинируя линзы из бесцветного стекла с линзами из кронового стекла и располагая их на определенных расстояниях друг от друга, проблемы преломления одних решаются другими, что позволяет проводить более четкие микроскопические наблюдения, чем когда-либо. до.

Альберт Великий (1193-1280) — Во время своих занятий наукой Альбертус затронул ряд тем и явлений, включая природу света. Его особенно интересовало образование радуги, и он с энтузиазмом писал на эту тему. Он также предположил, что скорость света конечна, хотя он может двигаться очень быстро, и исследовал затемняющее действие яркого солнечного света на кристаллы нитрата серебра. Кроме того, глядя на ночное небо, Альберт определил, что Млечный Путь — это просто огромное скопление звезд, получающих солнечный свет, и утверждал, что фигуры, видимые на лике Луны, представляют собой конфигурации на ее поверхности, а не отражение. земных морей и гор, как считалось ранее. Он также изучал отражение света с помощью зеркал, а также преломляющие способности некоторых кристаллов.

Теодор Гарольд Мейман (1927-настоящее время) — Теодора Меймана больше всего помнят за создание первого в мире лазера, устройства, которое вышло за рамки оптики и нашло множество применений в современном мире. В мае 1960 года Мейман построил свой прототип лазера, используя синтетический рубиновый стержень, посеребренный с обоих концов для отражения света. Достаточно маленький, чтобы его можно было держать на ладони, когда атомы в стержне возбуждались интенсивным лучом света от ксеноновой лампы, инициировалось высвобождение энергии и происходила внутренняя цепная реакция, которая заставляла энергию отражаться обратно. и далее внутри стержня. Когда энергия нарастала до определенного уровня, она выходила из одного конца рубинового стержня, образуя интенсивный пучок монохроматического света с центром в точке 69.4,3 нм.

Марчелло Мальпиги (1628-1694) — Марчелло Мальпиги был итальянским физиологом семнадцатого века, который направил свой микроскоп на биологические исследования и стал одним из величайших микроскопистов всех времен. Многие историки считают Мальпиги отцом микроскопической анатомии как животных, так и растений, хотя он считался скорее исследователем-практиком, чем теоретиком.

Тьенн-Луи Малюс (1775-1812) — В 1807 году Малус начал эксперименты по двойному преломлению , явлению, которое заставляет световой луч разделяться на два ортогональных луча при прохождении через определенные материалы, такие как исландский шпат. Выводы Малуса подтвердили результаты, полученные ранее голландским ученым Христианом Гюйгенсом, чье описание двойного лучепреломления было основано на тогдашней противоречивой идее о том, что свет имеет характерную волнообразную форму. В 1808 году Малюс обнаружил, что свет может быть поляризованным (термин, введенный Малусом) за счет отражения, когда он наблюдал солнечный свет, отраженный от окон Люксембургского дворца в Париже через исландский лонжеронный кристалл, который он вращал.

tienne-Jules Marey (1830-1904) — Французский физиолог tienne-Jules Marey изобрел фотографическое «ружье», способное делать 12 снимков в секунду и внешне похожее на винтовку. Этот инструмент принято считать первой кинокамерой. После выпуска улучшенной фотопленки Джорджем Истманом в 1885 году Марей смог значительно увеличить скорость экспозиции фотопушки до 60 кадров в секунду, значительно улучшив качество своих фильмов и по сути заложив основы современной кинематографии.

Бенджамин Мартин (1704-1782) — Бенджамин Мартин, английский инструментальный мастер восемнадцатого века, считается одним из величайших разработчиков и производителей микроскопов своего времени. Мартин оказал значительное влияние на развитие микроскопа и оптических инструментов в целом и разработал несколько микроскопов, которые были революционными для того времени. Он был одним из первых дизайнеров, включивших в микроскопы ахроматические линзы, чтобы уменьшить выраженность хроматических аберраций.

Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879) — Джеймс Клерк Максвелл был одним из величайших ученых девятнадцатого века. Он наиболее известен формулировкой теории электромагнетизма и установлением связи между светом и электромагнитными волнами. Он также внес значительный вклад в области физики, математики, астрономии и инженерии. Многие считают его отцом современной физики.

Уолтер К. Маккроун (1916-2002) — Уолтер Маккроун был оптическим микроскопистом из Чикаго, который основал всемирно известный Исследовательский институт Маккроуна и внес значительный вклад в микроскопию как исследовательский инструмент. Знаменитая работа Маккроуна с Туринской плащаницей привлекла внимание всего мира в 1978 году, когда он пришел к выводу, что Туринская плащаница — это средневековая картина. Это наблюдение было подтверждено методами датирования по радиоактивному углероду-14 в 1988 году. В 2000 году Маккроун получил Национальную премию Американского химического общества в области аналитической химии за свою работу над Туринской плащаницей и за это стойкое терпение при защите своей работы в течение почти 20 лет. .

Альберт Майкельсон (1852-1931) — Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик польского происхождения, получил Нобелевскую премию по физике в 1907 году. Он наиболее известен своими экспериментами, в которых он доказал, что гипотетическая среда света, « эфир «, не существовало, и его многочисленные попытки точного измерения скорости света. Майкельсон также известен тем, что разработал средства для более точного измерения скорости света и размера звезд.

Роберт Эндрюс Милликен (1868-1953) — Роберт Милликен был американским физиком, лауреатом Нобелевской премии по физике за эксперименты по фотоэлектрическому эффекту и заряду, переносимому электроном. Известный ученый также хорошо известен своими исследованиями космических лучей и своей ролью в создании Калифорнийского технологического института в качестве ведущего научно-исследовательского учреждения. На протяжении всей своей жизни Милликен посвятил себя примирению сфер науки и религии, опубликовав множество книг по этой теме.

Марвин Ли Мински (1927-настоящее время) — Во время учебы в Гарвардском университете Марвин Мински внес свой основной вклад в область оптики, изобретя конфокальный сканирующий микроскоп. Несмотря на теоретические преимущества конфокального подхода для биологических целей, микроскоп Мински изначально не вызывал особого интереса. Оглядываясь назад, стало очевидно, что технология того периода ограничивала демонстрацию Мински потенциала конфокального подхода. Тем не менее, годы спустя, с появлением таких применимых устройств, как лазеры, чувствительные малошумящие фотодетекторы и быстрые микрокомпьютеры с возможностями обработки изображений, метод микроскопии Мински получил широкое распространение в биологических исследованиях.

Erwin Mller (1911-1977) — Эрвин Вильгельм Мюллер был немецким физиком, который изобрел автоэмиссионный микроскоп и полевой ионный микроскоп, последний из которых позволил ему стать первым человеком, когда-либо наблюдавшим отдельные атомы. В 1967 году Мюллер изобрел еще один важный научный прибор, который он назвал атомным зондом, но позже он стал более широко известен как полевой ионный микроскоп с атомным зондом. Наряду с другими изобретениями Мюллера полевой ионный микроскоп с атомным зондом стал значительным достижением в области материаловедения.

Сэр Исаак Ньютон (1642-1727) — Сэр Исаак Ньютон, который по иронии судьбы родился в тот же год, когда умер Галилей, широко известен как один из величайших ученых в истории. Многие из его открытий и теорий в области света, цвета и оптики составляют основу современной научной мысли в этих дисциплинах. Помимо своей обширной работы в области оптики, Ньютон, пожалуй, наиболее известен своей теорией всемирного тяготения. Он также считается одним из изобретателей исчисления наряду с немецким математиком Готфридом Лейбницем. Три закона движения Ньютона считаются базовыми для любого студента-физика.

Жозеф Никфор Ньепс (1765-1833) — Жозеф Ньепс был французским исследователем, наиболее известным благодаря созданию первой известной фотографии. Экспонирование изображения заняло около восьми часов, и поэтому Ньепс понял, что необходимы дальнейшие усовершенствования, прежде чем процесс можно будет коммерциализировать. Хотя поначалу он колебался, в 1829 году он заключил партнерство с Луи-Жаком-Мандом Дагером в надежде более целесообразно усовершенствовать технику. Ньепс так и не получил широкого признания при жизни, но его фундаментальный вклад в процесс на основе галогенида серебра навсегда вписан в анналы фотографии.

Пауль Готлиб Нипков (1860-1940) — Пауль Нипков был немецким инженером и изобретателем, предложившим первую в мире электромеханическую телевизионную систему. Инновационная система была основана на простом устройстве, известном как диск Нипкова, который состоял из металла или картона и был перфорирован серией квадратных отверстий, расположенных по спирали. Однажды Нипков использовал свое устройство для передачи визуального изображения из Лондона в Париж, но система так и не была разработана для коммерческого использования. Диск Нипкова в настоящее время широко используется в конфокальной сканирующей микроскопии в отраженном свете для получения изображений, которые можно просматривать в режиме реального времени через окуляры микроскопа. На диске одновременно подсвечиваются несколько тысяч точек, чтобы имитировать эффект нескольких тысяч параллельно работающих конфокальных микроскопов. Быстро вращающийся диск заполняет пространство между отверстиями, создавая конфокальное изображение в реальном времени.

Фридрих Адольф Ноберт (1806-1881) — Фридрих Ноберт был немецким ученым и изготовителем приборов, который первым разработал решетки с тонкими линиями, используемые в предметных микрометрах. Ноберт прикрепил устройство, которое держало тщательно расположенную алмазную точку, к механизму, делящему круги, чтобы он мог вырезать наборы параллельных линий на стекле. Его первая пробная пластина, созданная в 1845 году, содержала десять линейчатых линий, разделенных определенным расстоянием. Первая линия была разделена на 1/1000 парижской линии, а десятая — на 1/4000 парижской линии. Таким образом, был создан первый тест разрешения составного оптического микроскопа.

Жорж Номарски (1919-1997) — Польский физик и теоретик оптики, Жорж Номарски принял Францию ​​в качестве своего дома после Второй мировой войны. Ему приписывают многочисленные изобретения и патенты, в том числе крупный вклад в хорошо известную технику микроскопии с дифференциальным интерференционным контрастом ( DIC ). Этот метод, также называемый интерференционным контрастом Номарского ( NIC ), широко используется для изучения живых биологических образцов и неокрашенных тканей.

Макс Планк (1858-1947) — Макс Планк, немецкий физик, наиболее известен как создатель квантовой теории энергии, за которую он был удостоен Нобелевской премии в 1918 году. Его работа внесла значительный вклад в понимание атомной энергии. и субатомные процессы. Планк внес значительный вклад в науку на протяжении всей своей жизни. Он известен своей успешной работой в различных областях, включая термодинамику, оптику, статистическую механику и физическую химию.

Максимилиан Плута (1929-2002) — Еще будучи аспирантом, Плута начал работать на кафедре оптики в Институте точной механики, который позже был преобразован в Центральную оптическую лабораторию, а затем в Институт прикладной оптики. На протяжении всей своей профессиональной карьеры он оставался связанным с кафедрой и Варшавским университетом в различных качествах. Среди множества наград, врученных Плуте, были Серебряный крест за заслуги, Крест независимости Польши и Золотой почетный знак Итальянского общества минералогии и петрологии (9).1480 SIMP ). Он также был удостоен престижной премии Фонда польской науки в 1995 году в области технических наук за свой опус Advanced Light Microscopy , который до сих пор можно приобрести в книжных магазинах. Знаковый трактат Плуты об основных и продвинутых методах, по мнению многих микроскопистов, является наиболее полным и окончательным изложением оптической микроскопии из когда-либо опубликованных.

Йохан Себастьян Плоэм (1927-настоящее время) г. — Йохан Плоэм, известный ученый, врач, педагог и исследователь, но наиболее известен своим изобретением куба эпи-освещения, используемого в флуоресцентной микроскопии. Вертикальный осветитель Плоема носит его имя и широко используется сегодня. Конструкция состоит из фильтра возбуждения, дихроичного зеркала (или светоделителя) и барьерного (или эмиссионного) фильтра, размещенных вместе в небольшом кубе. В дополнение к решению проблем освещения, которые ранее возникали в флуоресцентной микроскопии, световой куб Ploem упростил процесс смены комбинаций флуоресцентных фильтров путем вращения ручки или перемещения рычага.

Игнацио Порро (1801-1875) — Основным вкладом Игнацио Порро в оптику была инновационная система построения призменного изображения, которая обычно используется в биноклях и стереомикроскопах, хотя он также изобрел и усовершенствовал ряд других научных инструментов. Бинокли с призмами Порро, впервые изобретенные в середине 1800-х годов, были усовершенствованы другими учеными и к началу двадцатого века стали одной из самых популярных разновидностей биноклей. Фактически, инструменты, отличающиеся простотой конструкции, а также большей глубиной восприятия и более широким полем зрения, чем у многих других моделей биноклей, продолжают продаваться по всему миру в начале двадцать первого века.

Хью Пауэлл (1799-1883) — Хью Пауэлл был известным британским производителем инструментов, который вместе со своим зятем Питером Лиландом создал всемирно известный микроскоп № 1 . Пауэлл был пионером в использовании сверхвысоких увеличительных линз в системах объективов и усовершенствованной конструкции микроскопов, и его вклад в области оптики и микроскопии сыграл неотъемлемую роль в формировании современных исследований. Фактически, многие разработки Пауэлла до сих пор используются в научных приборах.

Клавдий Птолемей (примерно 87-150) — Клавдий Птолемей был одним из самых влиятельных греческих астрономов и географов своего времени. Птолемей выдвинул геоцентрическую теорию в форме, господствовавшей 1400 лет. По мнению историков, Птолемей был математиком самого высокого ранга, однако другие считали, что он совершил преступление против своих коллег-ученых, предав этику и честность своей профессии.

Джон Томас Квекет (1815-1861) — Вдохновленные статьей Джозефа Джексона Листера 1830 года об ахроматических микроскопах, Квекетт и его брат Эдвин были среди семнадцати членов-основателей Лондонского микроскопического общества, ныне известного как Королевское микроскопическое общество. Создание группы как первой в мире микроскопической организации имело большое значение и оказало значительное влияние на многие области, связанные с микроскопией. Однако они скромно начали в 1839 году в доме Эдвина на Уэллклоуз-сквер, 50 в Лондоне.

Чандрасекар Венката Раман (1888-1970) — Изучая дифракцию света, Раман обнаружил, что, когда интенсивный свет проходит через прозрачную среду, небольшая часть света выходит на поверхность в направлениях, отличных от входящего луча, а еще меньшая часть часть этой части света имела длину волны, отличную от падающего света. После того, как его открытие было обнародовано в 1928 году, рассеяние световых молекул стало известно как комбинационное рассеяние 9.1482 , который считался результатом эффекта комбинационного рассеяния , изменения длины волны света при его отклонении молекулами.

Джесси Рамсден (1735-1800) — Джесси Рамсден был английским дизайнером и производителем математических и астрономических инструментов восемнадцатого века. Он наиболее известен разработкой телескопа и окуляра микроскопа (окуляра), которые до сих пор широко используются и носят его имя. Рамсден разработал инструменты высокой точности. К ним относятся инструменты для разделения кругов и прямых линий, секстанты и вертикальные круги для астрономических обсерваторий. Окуляр Рамсдена уменьшает размытие изображения, вызванное хроматическими аберрациями, и по сей день используется в телескопах и микроскопах.

Лорд Рэлей (Джон Уильям Струтт) — (1842-1919) — Лорд Рэлей был британским физиком и математиком, который работал во многих дисциплинах, включая электромагнетизм, физическую оптику и теорию звуковых волн. Критерии, которые он определил, до сих пор действуют как пределы разрешения оптического прибора с ограничением дифракции. Рэлей написал более 446 научных работ, но, пожалуй, наиболее известен своим открытием инертного газа аргона, которое принесло ему Нобелевскую премию.

Иоганн Вильгельм Риттер (1776-1810) — величайшим достижением Иоганна Риттера обычно считается его открытие в 1801 году ранее неизвестной области солнечного спектра. Годом ранее Уильям Гершель объявил о существовании инфракрасной области, которая выходит за пределы красной области видимого света. Риттер, веривший в полярность природы, предположил, что за пределами фиолетового конца спектра также должно быть невидимое излучение, и начал эксперименты, чтобы подтвердить свое предположение. Первоначально Риттер называл новый тип излучения химическими лучами, но название ультрафиолетовое излучение со временем стало предпочтительным термином.

Оле Кристенсен Ремер (1644-1710) — Величайшим достижением Ремера было первое относительно точное измерение скорости света, подвиг, который он совершил в 1676 году. В Королевской обсерватории в Англии Ремер изучал спутник Юпитера Ио и его частые затмения позволили ему предсказать периодичность периода затмения Луны. Применяя относительно неточные расчеты расстояний между Землей и Юпитером, доступные в семнадцатом веке, Ремер смог приблизить скорость света к 137 000 миль (или 220 000 километров) в секунду.

Жан-Батист Ром де л’Иль (1736-1790) — Жан-Батист Ром де л’Иль был французским минералогом, наиболее известным как один из основателей научной кристаллографии. В своих работах он установил, что различные формы кристаллов одного и того же природного или искусственного вещества тесно связаны друг с другом. Более того, измерения, которые он провел с помощью гониометра, позволили ему определить, что углы между соответствующими гранями кристалла всегда одинаковы, что часто описывается как первый закон кристаллографии .

Уильям Парсонс Росс (1800-1867) — Урожденный Уильям Парсонс, Росс был известен как лорд Оксмантаун, прежде чем он стал третьим графом Россе после смерти своего отца в 1841 году. Он занимал различные политические должности и был заядлый астроном. Он наиболее известен своей постройкой самого большого и мощного телескопа-рефлектора викторианской эпохи, который часто называли Leviathan 9.1482 . Огромная разрешающая способность «Левиафана» позволила Россе, в основном интересовавшемуся туманностями, сделать ряд астрономических открытий и привлечь ученых со всего мира. Он оставался крупнейшим в мире телескопом почти 75 лет и продолжал оставаться самым мощным с точки зрения разрешения в течение еще более длительного периода времени. Разобранный в начале двадцатого века телескоп Россе был восстановлен в 1997 году и теперь является частью исторического научного центра, расположенного в Бирре.

Уоррен де ла Рю (1815-1889) — Уоррен де ла Рю был микроскопистом, астрономом и химиком девятнадцатого века, который изобрел фотогелиограф . Его исследования фотоактивных химических веществ, электрического разряда в газообразных веществах и батарей особенно примечательны, что привело к изобретению хлоридсеребряного элемента. Де ла Рю также был заинтригован оптикой и провел множество экспериментов в этой области, некоторые из которых проверяли волновую теорию света. Однако больше всего его помнят за его новаторскую роль в астрофотографии.

Эрнст Руска (1906-1988) — Немецкий инженер Эрнст Руска спроектировал и построил первый электронный микроскоп, устройство, которое намного превзошло предыдущие возможности разрешения и позволило ученым рассматривать предметы, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть с помощью светового микроскопа. Он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1986 году за этот подвиг, и в том же году он разделил эту честь с Генрихом Рорером и Гердом Биннигом, которые совместно разработали сканирующий туннельный микроскоп.

Эрнест Резерфорд (1871–1819 гг.)37) — Модель атома Резерфорда проложила путь к современному пониманию атома. Это было также основой важных разработок в отношении структуры атомов, сделанных Нильсом Бором, который когда-то был его протеже. Основываясь на исследованиях альфа-частиц, проходящих через тонкие пластинки из слюды и золота, Резерфорд пришел к выводу, что интенсивное электрическое поле, необходимое для возникновения больших отклонений, может быть объяснено только в том случае, если весь положительный заряд атома будет сосредоточен на очень маленькое центральное ядро. Далее он постулировал, что положительный заряд ядра должен уравновешиваться равным зарядом всех электронов, распределенных вокруг ядра.

Анджело Сала (1576-1637) — Анджело Сала был сыном итальянского прядильщика-самоучки, чьи эксперименты с солями серебра стали важным шагом на пути к изобретению фотографического процесса. В 1614 году он продемонстрировал, что солнце чернит порошкообразный нитрат серебра, а также бумагу, которая была обернута вокруг него, и опубликовал свои выводы в брошюре. Роберт Бойль сделал подобное наблюдение ранее, но ошибочно полагал, что потемнение произошло из-за воздействия воздуха, а не света. Однако только после того, как открытие Салы было объединено с работами многих других в области оптики, фотография была наконец изобретена в 1830-х годах.

Отто Шотт (1851-1935) — Шотт считался пионером в области химии стекла благодаря созданию новых типов стекла высокого качества для использования в оптике и в промышленности. Вместе с Эрнстом Аббе и Карлом Цейсом Шотт основал компанию Scott Glass Works, которая производила стекло для апохроматических объективов микроскопов, практически не содержащее хроматических аберраций. Микроскопы, оснащенные этими усовершенствованными объективами, обеспечивают наивысшую степень разрешения и широко используются сегодня.

Эрвин Шрдингер (1887-1961) — Австрийский физик Эрвин Шрдингер добился фундаментальных успехов в создании основ волновой волновой механики подхода к квантовой теории. Под влиянием работы де Бройля, которая приобрела дополнительный вес благодаря поддержке Альберта Эйнштейна, Шрдингер приписал квантовую энергию электронных орбит в атоме, который, как считается, существует, частотам колебаний волн электронной материи, теперь известных как волны де Бройля. вокруг ядра атома. За значительный вклад в науку Шрдингер был удостоен многих наград, включая Нобелевскую премию по физике, которую он разделил с Полем Дираком в 1919 году.33.

Анри Юро де Снармон (1808-1862) — Снармон был профессором минералогии и научным руководителем Колле де Мин в Париже, особенно известным своими исследованиями в области поляризации и исследованиями искусственного образования минералов. Он также внес свой вклад в Геологическую службу Франции, подготовив геологические карты и очерки. Возможно, наиболее значительным вкладом де Снармона в оптику был компенсатор задержки поляризованного света, носящий его имя, который широко используется и сегодня.

Виллеброрд Снелл (1580-1626) — Виллеброрд Снелл был голландским математиком начала семнадцатого века, наиболее известным своим определением того, что прозрачные материалы имеют разные показатели преломления в зависимости от состава. Снелл обнаружил, что луч света изгибается, когда входит в стеклянный блок, и что угол изгиба зависит от угла падения светового луча. Свет, идущий по прямой линии в стекло, не будет преломляться, но под углом свет преломляется в степени, пропорциональной углу наклона. В 1621 году Снелл нашел характерное соотношение между углом падения и углом преломления. Закон Снеллиуса показывает, что каждое вещество имеет определенный коэффициент изгиба — показатель преломления . Чем больше угол преломления, тем выше показатель преломления вещества.

Джордж Габриэль Стоукс (1819-1903) . На протяжении всей своей карьеры Джордж Стоукс подчеркивал важность экспериментирования и решения проблем, а не сосредоточения внимания исключительно на чистой математике. Его практический подход сослужил ему хорошую службу, и он добился важных успехов в нескольких областях, в первую очередь в гидродинамике и оптике. Стокс ввел термин флуоресценция , обнаружил, что флуоресценция может быть вызвана в определенных веществах стимуляцией ультрафиолетовым светом, и сформулировал закон Стокса в 1852 году. длина волны возбуждающего света. Сторонник волновой теории света, Стоукс был одним из выдающихся ученых девятнадцатого века, которые верили в концепцию эфира, пронизывающего пространство, что, как он полагал, было необходимо для распространения световых волн.

Ян Якбз Сваммердам (1637-1680) — Ян Сваммердам был голландским микроскопом и натуралистом семнадцатого века, который наиболее известен своими микроскопическими наблюдениями и описаниями развития насекомых, которые были опубликованы посмертно как Библия природы , но чаще упоминается как Книга Природы из-за неправильного перевода названия. Сваммердам первым применил микроскоп в зоологических целях и считается основателем сравнительной анатомии и энтомологии.

Джозеф Свон (1828-1914) — физик и химик Сэр Джозеф Свон больше всего известен своей работой с лампами накаливания для освещения, а также исследованиями источников света, таких как лампа накаливания с угольной нитью накаливания и улучшенная версия лампы Эдисона. запатентованная лампочка. Наиболее важной особенностью ламп Свона было то, что им не хватало остаточного кислорода в вакуумной трубке, чтобы зажечь нить накала, что позволяло вольфраму светиться почти добела, не загоревшись. Свон также изобрел фотопластинку в 1871 году и бромидную фотобумагу в 1879 году..

Уильям Фокс Талбот (1800-1877) — Уильям Фокс Талбот, английский химик, философ, математик, лингвист и египтолог, наиболее известен своими новаторскими методами фотографирования, которые он разработал. Его работы в середине 1800-х годов являются основой, на которой основана современная фотография. Однако неудачное время оставило Талбота сноской к Луи-Жаку-Манд Дагеру, более известному как основатель современной фотографии. Дагер публично объявил о своем методе создания пластины, с которой можно было сделать единый фотографический отпечаток. Всего через несколько недель после этого объявления Талбот представил свое новшество — калотип.

Сэмюэл Толански (1907-1973) — родился в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия, как Сэмюэл Турласки. Толански выполнил значительный объем своих исследований и разработал метод интерференционно-контрастной микроскопии, который носит его имя. Другие исследовательские интересы Толански включали анализ спектров для исследования ядерного спина и изучение оптических иллюзий. Хотя в первую очередь его интересовал спектр ртути, во время Второй мировой войны Толанского попросили установить вращение урана-235, изотопа, способного к делению в цепной ядерной реакции.

Джон Тиндалл (1820-1893) — Из скромного происхождения Джон Тиндалл поднялся до больших высот, став одним из самых выдающихся ученых своего периода. Человек, который сделал себя сам, был влиятельным лектором и влиятельным писателем, публиковавшимся на самые разные темы: от молекулярной физики и магнетизма до альпинизма, литературы, религии и движения ледников. В оптике он наиболее известен своим открытием явления, которое стало известно как эффект Тиндаля 9.1482 .

Грегорио Вебер (1916-1997) — В Кембриджском университете в Англии научный руководитель Грегорио Вебера предложил ему изучить флуоресценцию флавинов и флавопротеинов, что положило начало долгой и успешной карьере, в результате которой Вебер стал общепризнанным основателем современной флуоресцентной спектроскопии. Среди многих новаторских достижений, достигнутых Вебером в области флуоресценции, было введение поляризации флуоресценции в качестве метода изучения динамики макромолекул, создание первого широко используемого флуорометра с фазовой модуляцией и презентация первого отчета о классической технике. измерения абсолютного квантового выхода флуоресценции.

Чарльз Уитстон (1802-1875) — Чарльз Уитстон был выдающимся физиком девятнадцатого века, который внес значительный вклад в ряд областей, даже не получив формального научного образования. Он был особенно влиятельным в области оптики, где произвел революцию в современных представлениях о зрении и пространственном восприятии. Его различные исследования и эксперименты привели Уитстона к разработке теории стереоскопического зрения , которая включает в себя идею о том, что каждый глаз видит немного разные виды одной сцены, которые комбинируются таким образом, что это приводит к восприятию глубины. В дополнение к своей работе в области оптики Уитстон также разработал первую жизнеспособную телеграфную систему вместе с Уильямом Куком и измерил скорость течения. Его другой значительный вклад в области электричества включает усовершенствование динамо-машины, изобретение регулируемого резистора, известного как реостат и популяризация метода измерения электрического сопротивления, изобретенного Сэмюэлем Кристи, который стал известен как мост Уитстона .

Витело Силезский (1230-1275) — В тринадцатом веке Витело написал исчерпывающий десятитомный труд по оптике под названием Перспектива , который служил стандартным текстом по этому вопросу до семнадцатого века. Работа Витело по оптике была настолько обширной, что первое серьезное дополнение к ней было сделано лишь несколько столетий спустя, когда Иоганн Кеплер опубликовал Ad Vitellionem Paralipomena, Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur ( Дополнение к Witelo, в котором излагается оптическая часть астрономии ) в 1604 г.

Уильям Хайд Волластон (1766-1828) — Несмотря на формальное медицинское образование, Волластон изучал и добился успехов во многих областях науки, включая химию, физику, ботанику, кристаллографию, оптику, астрономию и минералогию. Он особенно известен тем, что создал несколько изобретений в области оптики, в том числе Призма Wollaston , которая принципиально важна для интерферометрии и дифференциальной интерференционной ( DIC ) контрастной микроскопии.

Джозеф Жанвьер Вудворд (1833-1884) — подполковник Джозеф Дж. Вудворд был блестящим армейским хирургом Соединенных Штатов, который значительно продвинулся в области фотографии с помощью микроскопа или микрофотографии. Хотя микроскопия все еще находилась в зачаточном состоянии, к 1870 году Вудворд и другие изобрели микрофотографию как средство ведения постоянных записей явлений, регистрируемых с помощью оптических микроскопов. В то время гравюры на дереве были обычным методом создания иллюстраций, но Вудворд сыграл важную роль в продвижении оптических микрофотографий для объяснения различных тем, таких как разрешение на решетках с тонкими линиями и детализация микроскопических организмов.

Томас Янг (1773-1829) — Томас Янг был английским врачом и физиком, автором многих важных теорий и открытий в области оптики и анатомии человека. Его самая известная работа — волновая теория интерференции. Янг также отвечал за постулирование того, как рецепторы глаза воспринимают цвета. Вместе с Германом Людвигом Фердинандом фон Гельмгольцем ему приписывают разработку трехцветной теории Юнга-Гельмгольца.

Carl Zeiss (1816-1888) — Carl Zeiss был известным немецким производителем инструментов, который жил в девятнадцатом веке и основал компанию Carl Zeiss, Inc., одного из ведущих мировых производителей оптических микроскопов и сопутствующего оборудования. Цейсс также сыграл важную роль в основании Schott Glass Works благодаря сотрудничеству с Эрнстом Аббе и Отто Шоттом. Сегодня микроскопы Zeiss славятся своим высоким оптическим качеством и высоким качеством изготовления.

Фриц Цернике (1888–1919 гг.)66) — Фриц Зернике был немецким математиком и физиком голландского происхождения, открывшим явление фазового контраста и получившим Нобелевскую премию в 1953 году. В молодости Зернике очень интересовался физикой и химией. У него накопилось разнообразное запасное оборудование, с которым он будет проводить многочисленные эксперименты. Цернике также интересовался математикой, астрономией и фотографией и провел ряд исследований в этих областях. Он даже пробовал себя в цветной фотографии, когда эта область была в значительной степени экспериментальной.

Рихард Адольф Зигмонди (1865-1929) — Рихард Зигмонди был австрийским химиком и профессором, который изобрел ультрамикроскоп и использовал его для многочисленных открытий, касающихся природы коллоидов. Прибор, завершенный в 1903 году, освещал коллоидные частицы интенсивным лучом света, ориентированным в положении, перпендикулярном оптической оси микроскопа. Поскольку частицы рассеивали падающий свет, их движения можно было рассматривать как вспышки на темном фоне. Его усилия по улучшению конструкции ультрамикроскопа привели к изобретению иммерсионный ультрамикроскоп в 1913 году. В 1925 году Жигмонди получил венец своей карьеры, когда ему была присуждена Нобелевская премия по химии за его изобретения и исследования коллоидов.

Николас Цукки (1586-1670) — Николя Цукки был проповедником-иезуитом, который сконструировал один из первых телескопов-рефлекторов в 1616 году. Цукки описал свой телескоп-рефлектор и свое изобретение в трактате Optica philosophia Experimentis et ratione a fundamentis состав , который был опубликован в 1650-х годах. Сообщается, что эта знаковая работа повлияла на Джеймса Грегори и сэра Исаака Ньютона, которые построили улучшенные телескопы-рефлекторы в 1660-х годах.

НАЗАД К ПИОНЕРАМ ОПТИКИ

Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.
© 1995-2022 автор
Майкл В. Дэвидсон
и Университет штата Флорида.
Все права защищены. Никакие изображения, графика, программное обеспечение, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения владельцев авторских прав. Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми правовыми положениями и условиями, изложенными владельцами.

Этот веб-сайт поддерживается нашим

Группа графического и веб-программирования
в сотрудничестве с Optical Microscopy в
Национальной лаборатории сильного магнитного поля.

Последнее изменение пятница, 13 ноября 2015 г., 14:19
Количество обращений с 24 декабря 1999 г.: 242925
Посетите сайты наших партнеров в сфере образования:

10 Известные ученые и их открытия

На протяжении веков было бесчисленное множество ученых и интеллектуалов, чьи усилия поддерживали вращение колес прогресса. В этой статье ScienceStruck мы отдаем дань уважения десяти самым известным ученым всех времен и их важному вкладу в мир науки.

Все технологии, облегчающие нашу жизнь, все спасающие нас лекарства и медицинское оборудование, да и вообще все наше понимание самого мира — результат неустанных усилий всех тех ученых, которые потратили тысячи часов на изобретения и открытия эти вещи. Человечество навсегда останется в долгу перед неоценимым вкладом всех этих великих умов. Ниже представлен список величайших и самых известных ученых мира в произвольном порядке, а также краткое описание того, что они изобрели/открыли.

Архимед (287 – 212 гг. до н.э.)

Очень разносторонняя личность, Архимед был математиком, физиком, астрономом, инженером и очень успешным изобретателем. Он был популярен благодаря своему гениальному мышлению и отвечал за разработку многих инновационных машин. Он наиболее известен тем, что сформулировал метод определения точного объема объекта неправильной формы.

Галилео Галилей (1564-1642)

Галилео Галилей был итальянским физиком, математиком, астрономом, инженером и философом. Он известен как отец современной наблюдательной астрономии, отец современной физики, а также отец современной науки. Из нескольких своих изобретений и открытий Галилей наиболее известен своим вкладом в астрономию. С помощью телескопа он смог подтвердить фазы планеты Венера, открыть и задокументировать четыре крупнейших спутника планеты Юпитер, которые были названы в его честь галилеевыми спутниками, а также наблюдать и анализировать солнечные пятна. Он даже отстаивал теорию гелиоцентризма в то время, когда большая часть мира поддерживала геоцентризм.

Сэр Исаак Ньютон (1642–1726)

Сэр Исаак Ньютон был английским физиком и математиком, широко признанным одним из величайших и самых влиятельных ученых всех времен. Он сыграл ключевую роль в развитии исчисления и благодаря своим обширным исследованиям света создал первый практический телескоп-рефлектор, технологию, которая до сих пор используется для изучения неба. Но, пожалуй, самым важным и известным из его открытий было открытие гравитации. Ньютон смог не только описать, почему яблоко упало на Землю, а не улетело от нее, но и обеспечить математическую основу этой теории и описать движение объектов. Его открытия легли в основу классической механики и считаются одними из самых значительных вкладов в мир физики.

Томас Алва Эдисон (1847 – 1931)

Среди многочисленных изобретений Томаса Альвы Эдисона наиболее выдающимся является электрическая лампочка, которая до сих пор используется для освещения наших ночей. Кроме того, он также изобрел ряд полезных инструментов, в том числе телеграфные устройства, фонограф, углеродный передатчик, генератор постоянного тока, граммофон — улучшенную версию фонографа, диктофон, универсальный электродвигатель и многое другое.

Сэр Александр Флеминг (1881 – 1955)

Сэр Александр Флеминг работал в армейском медицинском корпусе во время Первой мировой войны, где он был свидетелем того, как многие солдаты умерли от сепсиса, вызванного зараженными ранами. Он начал активно искать антибактериальные средства, пока не открыл лекарство пенициллин, которое произвело революцию в современной медицине, став первым в мире антибиотиком.

Майкл Фарадей (1791 – 1867)

Майкл Фарадей был английским физиком, внесшим один из самых значительных вкладов в области электромагнетизма и электрохимии. Хотя его формальное образование было скудным, благодаря обширным исследованиям и экспериментам он смог открыть принцип электромагнитной индукции, диамагнетизма, а затем сформулировал законы электролиза. Он изобрел электромагнитные вращающиеся устройства, положившие начало развитию электродвигателей, которые сегодня являются основными рабочими лошадками в большинстве отраслей промышленности.

Александр Грэм Белл (1857 – 1922)

Именно во время своих экспериментов с телеграфом Александр Грэм Белл придумал концепцию телефона, который, без сомнения, является одним из самых полезных изобретений всех времен. Однако сам Белл считал телефон назойливым и не имел телефона на своем рабочем месте.

Альберт Эйнштейн (1879 – 1955)

Альберт Эйнштейн был немецким физиком-теоретиком, которого многие считают одним из величайших умов современности. Он полностью отвечал за развитие современной теории гравитации и частично за развитие квантовой механики, которые являются столпами современной физики. Его специальная и общая теории относительности занимали умы научного сообщества на протяжении десятилетий и считаются настолько сложными, что очень немногие люди в состоянии понять их в полной мере. Эйнштейн наиболее известен своим уравнением 9.1696 E=mc 2 , что дает соотношение между энергией и массой и составляет основу производства атомной энергии.

Фредерик Бантинг (1891 – 1941)

Он начал свое образование в области политики, но в итоге переключился на медицину. Он получил степень доктора медицины в 1916 году и служил врачом во время Первой мировой войны, оказывая помощь многим раненым солдатам. Настоящим интересом Бантинга был диабет и его лечение, над которым он работал с другим ученым по имени доктор Чарльз Бест. Он открыл гормон инсулин и стал первым, кто успешно применил его на людях.

Стивен Уильям Хокинг (1942 — настоящее время)

Стивен Уильям Хокинг — английский физик-теоретик, космолог, писатель, а также директор по исследованиям в Центре теоретической космологии Кембриджского университета. С 21 года Хокинг страдает медленно прогрессирующей формой БАС, которая с годами постепенно парализует его. Однако это не помешало ему стать одним из самых известных ученых современности. Он сотрудничал с Роджером Пенроузом и предложил теоремы о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности. Позже он предсказал, что черные дыры излучают излучение, явление, которое в его честь было названо излучением Хокинга. Он также был первым, кто попытался объяснить космологию путем объединения общей теории относительности и квантовой механики.

Другие известные ученые

Ученый Изобретение
Бенджамин Франклин Электричество
Братья Райт Самолет
Джеймс Уотт Паровой двигатель
Алессандро Вольта Электрическая ячейка
Эдвард Теллер Водородная бомба
Рудольф Дизель Двигатель с воспламенением от сжатия
Джон Браунинг Автоматическое огнестрельное оружие
Луи Брайля Система Брайля
Тим Бернерс-Ли Всемирная паутина
Чарльз Бэббидж Компьютер
Мария Кюри Радиоактивность
Нильс Бор Бор Теория атома
Вильгельм Конрад Рентген Рентген
Джозеф Джон Томсон Масс-спектрограф
Уильям Томпсон Температурная шкала Кельвина
Роберт Бунзен Цезий и рубидий
Джон Далтон Атомная теория

Важно отметить, что приведенный выше список никоим образом не является исчерпывающим. На протяжении всей истории было бесчисленное множество ученых, чей вклад, как большой, так и малый, был важен для человечества, и в ближайшие годы мы определенно можем ожидать, что последуют еще многие имена.

Известные астрономы: как эти ученые сформировали астрономию

(Изображение предоставлено SPACE.com/Карл Тейт)

На протяжении всей истории человечества астрономы помогали людям понять, что они видят в ночном небе. Эти знаменитые астрономы — многие из них великие ученые, освоившие многие области — объясняли космические явления с разной степенью точности.

На протяжении веков геоцентрический взгляд на Вселенную — с Землей в центре всего — уступил место правильному пониманию, которое мы имеем сегодня о расширяющейся Вселенной, в которой наша галактика — всего лишь одна из миллиардов. В этом списке некоторые из самых известных ученых с первых дней астрономии до современной эпохи, а также краткое изложение некоторых их достижений.

Эратосфен из Кирены

Когда большинство людей считало, что мир плоский, известный греческий математик, астроном и географ Эратосфен (276–195 гг. до н. э.) использовал Солнце для измерения размера круглой Земли, согласно НАСА (opens в новой вкладке).

Его измерение в 24 660 миль (39 690 километров) было всего лишь на 211 миль (340 км) от истинного измерения.

Клавдий Птолемей

В Древней Греции астроном и математик Клавдий Птолемей г. (90–168 гг. н. э.) создал модель солнечной системы, в которой солнце, звезды и другие планеты вращались вокруг Земли. Известная как система Птолемея, она оставалась в силе сотни лет, хотя и оказалась абсолютно ошибочной.

Согласно НАСА , «Птолемей представляет собой воплощение знаний греческой астрономии». Как математик, географ и астроном он написал несколько научных текстов, которые оказали значительное влияние на западную интеллектуальную мысль.

Во II веке Птолемей опубликовал Альмагест , исчерпывающий трактат о движении звезд и планет. Он расширил геометрическую модель небесных движений Гиппарха, используя эпициклы и эксцентрические круги в геоцентрической теории, которая поместила Землю в центр Солнечной системы. Эта птолемеевская система представляла таблицы информации, позволяющие удобно предсказывать расположение планет. Птолемей также каталогизировал 48 созвездий, названия которых используются до сих пор.

Писания Птолемея оставались авторитетными более 1200 лет. Однако его модель, которая была неверной, позже вышла из употребления, когда возник гелиоцентрический взгляд на Солнечную систему.

Немного подробностей о жизни Птолемея сохранилось до наших дней.

Птолемеевская геоцентрическая модель Вселенной, разработанная греческим ученым Клавдием Птолемеем, предполагала, что все вращается вокруг Земли. (Изображение предоставлено Бартоломеу Велью)

Абд аль-Рахман аль-Суфи

Персидский астроном Абд аль-Рахман ас-Суфи (903–986) , , известный на Западе как Азофи , сделал первое известное наблюдение группы звезд за пределами Млечного Пути. , галактика Андромеды.

Николай Коперник

В XVI веке в Польше астроном Николай Коперник (1473–1543) предложил модель Солнечной системы, в которой Земля вращалась вокруг Солнца, согласно НАСА. Модель была не совсем правильной, поскольку астрономы того времени боролись с обратным путем Марса, но в конечном итоге это изменило то, как многие ученые рассматривали Солнечную систему.

Коперник из Польши полагал, что птолемеевское представление о планетах, движущихся по круговым орбитам вокруг Земли, было чрезмерно сложным из-за множества меньших кругов, эпициклов, необходимых для объяснения прерывистого ретроградного движения планет (при котором они кажутся движущимися в обратном направлении). противоположное направление звезд). Коперник опубликовал свою книгу De Revolutionibus Orbium Coelestium («Об обращениях небесных сфер »), когда ему было 70 лет, и он лежал при смерти.

Его идеям потребовалось почти сто лет, чтобы завоевать доверие, но утверждения Галилея 1632 года о том, что Земля вращается вокруг Солнца, были основаны на работе польского астронома и закрепили коперниканскую революцию.

Иоганн Кеплер

Используя детальные измерения пути планет, проведенные датским астрономом Тихо Браге , Иоганн Кеплер (1571–1630) определил, что планеты движутся вокруг Солнца не по кругу, как думал Коперник, а по эллипсы. При этом он вычислил три закона движения планет, которые астрономы до сих пор используют в расчетах. Однако закрытые умы поставили работу Кеплера под угрозу.

Кеплер защитил и модифицировал коперниканский взгляд на солнечную систему с помощью радикальной реформы, которая сделала его одним из величайших светил научной революции 16-17 веков.

Вывод Кеплера о том, что планеты движутся по эллиптическим орбитам с Солнцем в одном из фокусов, сформировал его первый планетарный закон, который он опубликовал в 1609 году вместе со вторым законом, утверждавшим, что планеты движутся по своим орбитам с разной скоростью.

Третий закон Кеплера, опубликованный десятилетие спустя, утверждал, что связь между длиной орбит двух планет связана с их расстоянием от Солнца. Хотя он внес и другие вклады в математику и оптику, три закона Кеплера сделали его гигантом астрономии.

«Эпоха, в которой жил Кеплер, была эпохой огромных потрясений и перемен, — сказал Дэн Льюис, куратор отдела истории науки и техники в Хантингтонской библиотеке в Сан-Марино, Калифорния. — Религиозные лидеры не хотели отказываться от своих идей о небеса. 

Разговоры астрономов о небе, заполненном объектами, движущимися по некруговым орбитам, и о других явлениях, противоречащих земно-центрической модели, угрожали их убеждениям. В результате Кеплер и его первая жена Барбара создали код с которыми писать друг другу письма, чтобы их переписка не подвергала их риску преследования».

Галилео Галилей

Гравюра Галилео Галилея 1842 года. (Изображение предоставлено Getty images) усовершенствование существующих моделей.

Согласно проекту «Галилео» Университета Райса (открывается в новой вкладке), «Галилей сделал свой первый телескоп в 1609 году по образцу телескопов, произведенных в других частях Европы, которые могли увеличивать объекты в три раза. Позже в том же году он создал телескоп, который мог увеличивать предметы в двадцать раз».

Статьи по теме

Астроном (также математик, физик и философ) направил новый наблюдательный инструмент на небеса, где он обнаружил четыре основных спутника Юпитера (теперь известные как галилеевские спутники), а также кольца Сатурна. (откроется в новой вкладке).

Хотя модель вращения Земли вокруг Солнца была впервые предложена Коперником, прошло некоторое время, прежде чем она получила широкое признание. Галилей наиболее широко известен тем, что защищал эту идею через несколько лет после того, как Кеплер уже рассчитал пути планет, и из-за этого Галилей оказался под домашним арестом в конце своей жизни.

Галилей, родившийся в Пизе, Италия, также сделал множество научных открытий. Он лихо доказал, что все падающие тела падают с одинаковой скоростью, независимо от массы. Далее он разработал первые маятниковые часы.

Джованни Кассини

Итальянский астроном Джованни Кассини (1625–1712) измерил, сколько времени потребовалось планетам Юпитер и Марс, чтобы совершить оборот. Он также обнаружил четыре спутника Сатурна и разрыв в кольцах планеты. Когда НАСА запустило спутник на орбиту Сатурна и его спутников в 1997, он был назван «Кассини».

Христиан Гюйгенс

Христиан Гюйгенс впервые наблюдал кольца Сатурна. (Изображение предоставлено Getty Images)

Голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629–1695) предложил самую раннюю теорию о природе света — явлении, которое сотни лет озадачивало ученых. Его усовершенствования телескопа позволили ему сделать первые наблюдения колец Сатурна и открыть его самый большой спутник, Титан.

 Разработав усовершенствованные телескопы, Гюйгенс смог сделать несколько важных астрономических открытий. В 1655 году он предположил, что Сатурн окружает тонкое плоское кольцо. Его открытие Титана ознаменовало собой первую обнаруженную луну вокруг планеты. Он сделал первый известный рисунок туманности Ориона.

В другом месте своего исследования Гюйгенс предложил волновую теорию света, которую оспаривал Ньютон, предпочитавший теорию частиц. Современная теория света объединяет их в модель корпускулярно-волнового дуализма.

Недавно наследие Гюйгенса было увековечено в названном в его честь зонде, спустившемся с парашютом на Титан в 2005 году. именно гравитация. Опираясь на работу тех, кто был до него — цитируют его слова: «Если я и видел дальше, то только потому, что стоял на плечах гигантов», — он вычислил три известных сегодня закона, описывающих движение сил между объектами. как законы Ньютона.

Хорошо известные ньютоновские законы движения таковы: 1) объект в состоянии покоя имеет тенденцию оставаться в состоянии покоя, а объект в равномерном движении имеет тенденцию оставаться в равномерном движении, если на него не действует чистая внешняя сила. 2) Суммарная сила, действующая на объект, равна скорости изменения его количества движения в инерциальной системе отсчета, или, если тело ускоряется, на него действует сила. 3) На каждое действие есть равное и противоположное действие.

В истории, которая давно вошла в общественное сознание, Ньютон предположительно нашел вдохновение для своей теории гравитации, увидев, как яблоко падает с дерева. Исходя из этого, он предположил, что гравитационное притяжение может простираться от Земли наружу, даже до Луны и дальше.

Ньютон часто пользуется уважением как самая влиятельная фигура во всей науке. Он изобрел исчисление, а также исследовал оптику, механику, экспериментальную химию, алхимию и теологию. Его создание трех универсальных законов движения плюс изобретение теории всемирного тяготения навсегда изменило область науки.

Достижения Ньютона отмечены разными способами: статуями и стихами. Примечательно, что в его честь была названа единица силы — ньютон (Н).

Edmond Halley

Edmond Halley (1656–1742) был британским ученым, который сделал обзор исторических наблюдений комет и предположил, что кометы, появлявшиеся в 1456, 1531, 1607 и 1682 годах, были одинаковыми и вернутся через 1758. Хотя он умер до ее возвращения, его правота оказалась доказанной, и комета была названа в его честь.

Шарль Мессье

Шарль Мессье, 40 лет. (Изображение предоставлено Ansiaux)

Французский астроном Шарль Мессье (1730–1817) составил базу данных объектов, известных в то время как «туманности», которая на момент окончательной публикации включала 103 объекта, хотя дополнительные объекты были добавлены на основе его личных заметок. Многие из этих объектов часто указываются с каталожным названием, например, галактика Андромеды, известная как M31. Мессье также обнаружил 13 комет в течение своей жизни.

Родившийся во Франции, Мессье проявил интерес к астрономии в раннем возрасте, увидев 6-хвостую комету в возрасте 14 лет в 1744 году. Кроме того, он наблюдал кольцеобразное солнечное затмение в 1748 году.

Будучи молодым охотником за кометами, он начал открывать и замечать туманности, поскольку их часто путали с кометами. Так начался его знаменитый каталог объектов дальнего космоса, таких как звездные скопления и галактики. Первая версия 1771 года охватывала 45 объектов, в конечном итоге Мессье расширил ее до 103 объектов (хотя по поводу M102 ведутся споры). Позже астрономы дополнили каталог до 110 объектов. Сегодня каталог Мессье по-прежнему широко используется, хотя из-за его местоположения во Франции он включал только небесные объекты Северного полушария.

Уильям и Кэролайн Гершель

Астроном Уильям Гершель (1738-1822), открывший планету Уран, наблюдает за небом со своей сестрой Кэролайн Лукрецией (1750-1848). (Изображение предоставлено Bettmann / Contributor)

Британский астроном Уильям Гершель (1738–1822) каталогизировал более 2500 объектов глубокого космоса. Он также открыл Уран и два его самых ярких спутника, два спутника Сатурна и марсианские ледяные шапки.

Уильям тренировал свою сестру, Кэролайн Гершель (1750–1848) в астрономии, и она стала первой женщиной, открывшей комету, идентифицировав несколько комет за свою жизнь.

Henrietta Swann Leavitt

Henrietta Swan Leavitt открыла связь между периодом цикла яркости звезды и ее абсолютной величиной. Открытие позволило рассчитать их расстояние от Земли. (Изображение предоставлено Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики)

Генриетта Суонн Ливитт (1868–1819 гг.)21) была одной из нескольких женщин, работающих «компьютером» в Гарвардском колледже, идентифицирующих изображения переменных звезд на фотопластинках.

Она обнаружила, что яркость особой мерцающей звезды, известной как переменная цефеида, связана с частотой ее пульсаций. Эта взаимосвязь позволила астрономам рассчитать расстояния до звезд и галактик, размер Млечного Пути и расширение Вселенной.

Энни Джамп Кэннон

Энни Джамп Кэннон работала в Гарвардской обсерватории. (Изображение предоставлено Библиотекой Конгресса)

Энни Джамп Кэннон (1863–1941), известная как «счетчик неба», была американским астрономом, вручную классифицировавшим около 350 000 звезд. Она разработала Гарвардскую спектральную систему, которая сегодня используется для классификации звезд.

До Кэннона звезды классифицировались в алфавитном порядке, от A до Q, в зависимости от их температуры. Кэннон понял, что элементы звезды создают разную длину волны и определяют ее цвет. В 1901 году она улучшила систему классификации с десятью категориями, которые также отражали цвет и яркость звезды.

Кэннон вдохновил многих женщин на работу в астрономии в то время, когда гендерные предубеждения в большей степени благоприятствовали мужчинам в космической отрасли.

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн высовывает язык, чтобы произнести «разз» на этой фотографии, сделанной 5 мая 1958 года в Принстоне, штат Нью-Джерси. (Изображение предоставлено Bettmann/Contributor/Getty Images)

В начале 20-го века немецкий физик Альберт Эйнштейн (1879–1955) стал одним из самых известных ученых, когда-либо предложивших новый взгляд на вселенную, выходящий за рамки текущее понимание. Эйнштейн предположил, что законы физики одинаковы во всей Вселенной, что скорость света в вакууме постоянна и что пространство и время связаны в единое целое, известное как пространство-время, которое искажается гравитацией.

В лекции, прочитанной в 1966 году , коллега-ученый Роберт Оппенгеймер сказал: «Эйнштейн был физиком, естествоиспытателем, величайшим из нашего времени».

Эдвин Хаббл

Эдвин Хаббл изобрел схему классификации последовательностей Хаббла. (Изображение предоставлено Йоханом Хагемейером)

В то же время, когда Эйнштейн расширял представления человека о Вселенной, американский астроном Эдвин Хаббл (1899–1953) подсчитал, что за пределами Млечного Пути на небе существует небольшое пятно.

До его наблюдений дискуссия о размере Вселенной разделилась на предмет того, существует ли только одна галактика. Хаббл определил, что сама Вселенная расширяется, и этот расчет позже стал известен как закон Хаббла. Наблюдения Хаббла за различными галактиками позволили ему создать стандартную систему классификации, используемую до сих пор.

Харлоу Шепли

Американский астроном Харлоу Шепли (1885–1972) рассчитал размер галактики Млечный Путь и общее расположение ее центра. Он утверждал, что объекты, известные как «туманности», находятся внутри галактики, а не за ее пределами, и ошибочно не соглашался с наблюдениями Хаббла о том, что во Вселенной есть другие галактики, помимо Млечного Пути.

Фрэнк Дрейк

Фрэнк Дрейк с космическим уравнением для измерения присутствия разумной жизни в космосе. Уравнение Дрейка определяет конкретные факторы, которые, как считается, играют роль в развитии цивилизаций в нашей галактике. (Изображение предоставлено Институтом SETI)

Фрэнк Дрейк (1930 г. р.) — один из пионеров в поисках внеземного разума. Он был одним из основателей Поиска внеземного разума (SETI) и разработал уравнение Дрейка, математическое уравнение, используемое для оценки количества внеземных цивилизаций в галактике Млечный Путь, которые можно обнаружить.

Карл Саган

Карл Саган был американским астрономом и научным писателем. (Изображение предоставлено Getty Images)

Американский астроном Карл Саган (1934–1996), возможно, не был великим ученым по сравнению с некоторыми из этого списка, но он является одним из самых известных астрономов. По данным NASA Science, Саган не только провел важные научные исследования в области планетологии, но и популяризировал астрономию.

Его харизматичное преподавание и безграничная энергия повлияли на людей во всем мире, поскольку он разбирал сложные темы таким образом, что это интересовало телезрителей, даже когда он их обучал. Саган основал Планетарное общество , некоммерческую организацию, занимающуюся развитием космической науки и исследованием.

Саган родился в Бруклине, Нью-Йорк. Он работал профессором астрономии и космических наук и директором Лаборатории планетарных исследований в Корнельском университете. Он сделал много научных открытий, в том числе объяснил высокие температуры Венеры и сезонные изменения на Марсе.

Однако самым известным вкладом Сагана в астрономию был педагог и популяризатор науки. Он опубликовал множество статей и книг, в том числе «Космос », ставший телешоу, которое посмотрели миллиард человек в шестидесяти странах. Как ведущий шоу, он даже породил свою собственную крылатую фразу — часто пародируемую «миллиарды и миллиарды» — основанную на его отличительной интонации, хотя он никогда не произносил эту фразу во время шоу. Саган также написал научно-фантастический роман «Контакт» , позже адаптированный для фильма с Джоди Фостер в главной роли. Многие дани и мемориалы были посвящены Сагану после его смерти, что свидетельствует о том, насколько глубоко его личность проникла в культурный ландшафт.

Уильям К. Хартманн

Астроном Уильям К. Хартманн, старший научный сотрудник и соучредитель Планетарного научного института. (Изображение предоставлено НАСА)

Американский астроном Уильям К. Хартманн (родился в 1939 г.) выдвинул наиболее широко принятую теорию образования Луны в 1975 г.

Он предположил, что после столкновения с зачерпнутым большим телом обломки Земли слились в луну.

Стивен Хокинг

Профессор Стивен Хокинг испытывает свободу невесомости во время полета в невесомости. (Изображение предоставлено НАСА/Дж. Кэмпбелл, Aero-News Network)

Стивен Хокинг (1942–2018) сделал много важных открытий в области космологии. Он предположил, что, поскольку у Вселенной есть начало, она, вероятно, также и закончится. Он также предположил, что у него нет границы или границы.

Несмотря на то, что Хокинг считается одним из самых блестящих умов со времен Эйнштейна, многие книги и лекции Хокинга ориентированы на широкую публику, поскольку он стремится рассказать людям о Вселенной, в которой они живут.

Теоретический физик и космолог, Хокинг считался одним из величайших ученых со времен Эйнштейна. Хотя болезнь двигательных нейронов, связанная с боковым амиотрофическим склерозом (болезнь Лу Герига), мешала ему с 20 лет, Хокинг защитил докторскую диссертацию по космологии в Кембридже.

Основное открытие Хокинга гласит, что с тех пор, как Вселенная началась (в результате Большого Взрыва), она должна прийти к концу. Хокинг продемонстрировал (вместе с Роджером Пенроузом), что, поскольку общая теория относительности Эйнштейна предполагала, что пространство и время начинаются с рождения Вселенной и заканчиваются внутри черных дыр. Этот результат объединяет общую теорию относительности и квантовую теорию. Кроме того, Хокинг предсказал, что черные дыры действительно излучают излучение, называемое излучением Хокинга.

Хокинг написал об этих и других открытиях в нескольких книгах, в том числе в бестселлере Краткая история времени (откроется в новой вкладке). Его прикованный к инвалидной коляске вид и синтезированный голос (теперь он полностью парализован) знакомы публике по фильмам «Звездный путь: Следующее поколение», «Симпсоны», «Футурама» и «Теория большого взрыва».

Дополнительные ресурсы

Вы можете узнать больше об истории современной астрономии в этом TED Talk астрофизика Эмили Левеск (откроется в новой вкладке). Чтобы узнать об ученых, сделавших новаторские открытия в других областях, прочитайте в Live Science статью 7 ученых, которые помогли изменить мир (открывается в новой вкладке).

Библиография

«Вывод закона движения Ньютона из законов движения планет Кеплера». Архив тома «Прикладная механика» (2018). https://link.springer.com/article/10.1007/s00419-017-1245-x (открывается в новой вкладке)

«Галилео Галилей: Исследования и разработка телескопа». Тенденции в оптике (1996). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780121860301500254

«Женщины-астрономы в истории». Публикации астрономической обсерватории Белграда (2008 г.). https://adsabs.harvard.edu/pdf/2008POBeo..85..207D

«Мера небес». Рассвет науки (2019). https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-17509-2_19 (открывается в новой вкладке) 

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space.