Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


HÌNH ẢNH SINH THÁI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Lenz Emily Christianovich. Tiểu sử của nhà khoa học

Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Lenz Emil Khristianovich
Emil Khristianovich Lenz
(1804-1865).

Những khám phá cơ bản trong lĩnh vực điện động lực học gắn liền với tên tuổi của Lenz. Cùng với điều này, nhà khoa học được coi là một trong những người sáng lập địa lý Nga.

Emil Khristianovich (Heinrich Friedrich Emil) Lenz sinh ngày 12 tháng 24 năm 1804 tại Dorpat (nay là Tartu). Năm 1820, ông tốt nghiệp thể dục dụng cụ và vào Đại học Dorpat. Lenz bắt đầu hoạt động khoa học độc lập của mình với tư cách là một nhà vật lý trong chuyến thám hiểm vòng quanh thế giới trên con tàu "Enterprise" (1823-1826), trong đó ông được đưa vào danh sách giới thiệu của các giáo sư đại học. Trong một thời gian rất ngắn, cùng với hiệu trưởng E. I. Parrot, ông đã tạo ra những dụng cụ độc đáo để quan sát hải dương học dưới đáy biển sâu - một máy đo độ sâu tời và một máy đo độ sâu. Trong chuyến đi, Lenz đã quan sát hải dương học, khí tượng và địa vật lý ở Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Năm 1827, ông xử lý dữ liệu nhận được và phân tích chúng. Vào tháng 1828 năm 1823, Lenz đệ trình lên Viện Hàn lâm Khoa học một báo cáo có tựa đề "Các quan sát vật lý được thực hiện trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Otto von Kotzebue vào các năm 1824, 1825, 1826 và 1828". Đối với công trình nhận được đánh giá rất cao này, vào tháng XNUMX năm XNUMX Lenz được bầu làm trợ giảng của học viện vật lý.

Năm 1829-1830, Lenz tham gia nghiên cứu địa vật lý ở các vùng phía nam nước Nga. Tháng 1829 năm 30,5, ông tham gia chuyến đi lên Elbrus đầu tiên và xác định độ cao của ngọn núi này bằng phương pháp khí áp. Theo cách tương tự, ông xác định rằng mực nước biển Caspi thấp hơn Biển Đen XNUMX m.

Vào tháng 1829 năm XNUMX, Lenz thực hiện các quan sát từ trường và hấp dẫn tại Đài thiên văn Nikolaev theo chương trình do A. Humboldt biên soạn, và một thời gian sau đó - ở Dagestan. Ông đã thu thập các mẫu dầu và khí dễ cháy ở vùng lân cận Baku, đồng thời lắp đặt một máng dẫn tại thành phố này để theo dõi mực nước biển Caspi.

Vào tháng 1830 năm 1832, Lenz trở lại St.Petersburg và bắt đầu xử lý các tài liệu thu thập được. Các kết quả khoa học quan trọng nhất của cuộc thám hiểm đã được ông công bố vào các năm 1836 và 1830. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, ngay cả trước khi trở lại St.Petersburg, ông đã được bầu làm viện sĩ phi thường.

Một đặc điểm đáng chú ý của Lenz với tư cách là một nhà khoa học là sự hiểu biết sâu sắc về các quá trình vật lý và khả năng khám phá các mô hình của chúng. Từ năm 1831 đến năm 1836, ông nghiên cứu điện từ học. Vào đầu những năm ba mươi của thế kỷ 19, Ampere và Faraday đã tạo ra một số quy tắc ghi nhớ cơ bản để xác định hướng của dòng điện cảm ứng (dòng điện cảm ứng). Nhưng kết quả chính là do Lenz, người đã khám phá ra định luật xác định chiều của dòng điện cảm ứng. Bây giờ nó được gọi là quy tắc Lenz. Quy tắc Lenz cho thấy tính đều đặn chính của hiện tượng: dòng điện cảm ứng luôn có hướng sao cho từ trường của nó chống lại các quá trình gây ra cảm ứng. Vào ngày 29 tháng 1833 năm 1834, khám phá này đã được báo cáo cho Viện Hàn lâm Khoa học. Năm XNUMX, Lenz được bầu làm viện sĩ vật lý bình thường.

Năm 1836, Lenz được mời đến Đại học St.Petersburg và đứng đầu khoa vật lý và địa lý vật lý. Năm 1840, ông được bầu làm trưởng khoa Vật lý và Toán học, và năm 1863, ông được bầu làm hiệu trưởng của trường đại học. Từ giữa những năm ba mươi, cùng với việc nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý và địa lý vật lý, Lenz đã tiến hành rất nhiều công việc sư phạm: trong nhiều năm, ông đứng đầu khoa vật lý tại Học viện Sư phạm Chính, giảng dạy tại Quân đoàn Hải quân, tại Trường Pháo binh Mikhailovsky. Năm 1839, ông biên soạn "Hướng dẫn Vật lý" cho các nhà thi đấu của Nga, trải qua XNUMX lần xuất bản. Lenz đã cải thiện đáng kể việc giảng dạy các bộ môn vật lý tại trường đại học và các cơ sở giáo dục khác. Trong số các học trò của ông có D. I. Mendeleev, K. A. Timiryazev, P. P. Semenov-Tyan-Shansky, F. F. Petrushevsky, A. S. Saveliev, M. I. Malyzin, D. A. Lachinov, M. P. Avenarius, F. N. Shvedov, N. P. Sluginov.

Năm 1842, độc lập với James Joule, Lenz đã phát hiện ra định luật mà theo đó nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình dòng điện chạy qua tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, điện trở của vật dẫn và thời gian. Đó là một trong những tiền đề quan trọng để thiết lập định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Cùng với Boris Semenovich, Jacobi Lenz là người đầu tiên phát triển phương pháp tính toán nam châm điện trong máy điện, và thiết lập sự tồn tại của "phản ứng phần ứng" sau này. Phát hiện ra khả năng đổi chiều của máy điện. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở của kim loại vào nhiệt độ.

Lenz cũng đạt được những thành tựu to lớn trong nghiên cứu trong lĩnh vực địa lý vật lý, nhiệm vụ chính mà theo quan điểm của ông là “xác định: các hiện tượng chúng ta quan sát được xảy ra và xảy ra theo quy luật vật lý nào”.

Năm 1845, theo sáng kiến ​​của một số nhà địa lý nổi tiếng, bao gồm các đô đốc F.P. Litke, I.F. Kruzenshtern. F. P. Wrangel, các viện sĩ K. M. Baer, ​​P. I. Koeppen, Hiệp hội Địa lý Nga đã được thành lập. Vào ngày 7 tháng XNUMX, tại cuộc họp chung đầu tiên của các thành viên đầy đủ của Viện Hàn lâm Khoa học, Hội đồng của nó đã được bầu ra, bao gồm bảy người, trong đó có Lenz. Cho đến cuối đời, Emilius Khristianovich đã làm rất nhiều công việc đa năng trong Hiệp hội Địa lý.

Năm 1851, công trình cơ bản của Lenz "Địa lý vật lý" được xuất bản, sau đó được tái bản nhiều lần ở Nga và nước ngoài. Lenz đã xem xét cấu trúc của vỏ trái đất, nguồn gốc và chuyển động của các loại đá hình thành nên nó, và chỉ ra rằng nó liên tục thay đổi và quá trình này ảnh hưởng đến sự giải tỏa của các lục địa. Ông lưu ý ba yếu tố chính gây ra sự thay đổi liên tục trên bề mặt đất: "lực núi lửa, ảnh hưởng của nước với sự hỗ trợ của khí quyển và cuối cùng là các sinh vật hữu cơ." Lenz đã chỉ ra một cách thuyết phục rằng để thiết lập các quy luật chi phối các quá trình khí quyển, các quan sát khí tượng dài hạn ở các vùng khác nhau, được thực hiện bằng các thiết bị chính xác theo một phương pháp duy nhất, là cần thiết. Ông đã phát hiện ra những quy luật quan trọng trong sự thay đổi hàng ngày và hàng năm của nhiệt độ và áp suất không khí, hoạt động của gió, bốc hơi nước, ngưng tụ hơi nước và hình thành mây, các hiện tượng điện và quang học trong khí quyển: ông giải thích nguồn gốc của màu xanh lam của bầu trời, cầu vồng , các vòng tròn xung quanh Mặt trời và Mặt trăng, và một số hiện tượng khí quyển hiếm gặp. hiện tượng.

Nhà khoa học Nga đã xác định nguyên nhân của sự gia tăng nhẹ nhiệt độ nước với độ sâu ở khu vực phía nam 51 độ vĩ nam và lưu ý rằng một sự đảo ngược tương tự của đặc điểm này cũng sẽ diễn ra ở Bắc Băng Dương. Do đó, ông dự đoán khám phá xuất sắc của F. Nansen, người đã khám phá ra vùng nước ấm của Đại Tây Dương ở tầng sâu của lưu vực Bắc Cực trong một chuyến thám hiểm năm 1893-1896. Lenz phát hiện ra rằng độ mặn của nước ít thay đổi theo độ sâu, trong khi ở tầng trên nó giảm theo vĩ độ. Tuy nhiên, độ mặn cao nhất được quan sát không phải ở vùng xích đạo mà ở những vùng gần vùng nhiệt đới, do bốc hơi mạnh ở những vùng này. Mật độ của nước tăng theo vĩ độ và theo độ sâu. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là do sự giảm nhiệt độ của nước theo các hướng này.

Lenz đã đi đến kết luận rằng do sự gia tăng mật độ nước theo vĩ độ trong Đại dương Thế giới, cùng với các dòng chảy do gió và độ dốc của mức độ, phải có một sự chuyển động chung và không kém phần mạnh mẽ của nước mặt. từ đới nhiệt đới đến các vĩ độ cao và sự di chuyển của nước sâu từ các khu vực này trong vùng nhiệt đới. Sự hoàn lưu này, sự tồn tại của nó đã được xác nhận bởi tất cả các quan sát sau đó, là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất của sự trao đổi nước giữa các vĩ độ thấp và cao. Đặc biệt, nó quyết định dòng chảy của các dòng nước lạnh từ phía Nam, cũng như từ các đại dương ở Bắc Cực vào các lớp sâu của vùng ôn đới và vĩ độ thấp. Lenz đã đưa ra những hướng dẫn có giá trị để xác định vận tốc hiện tại bằng phương pháp điều hướng và là người đầu tiên gợi ý rằng quỹ đạo của các hạt trong bồn tắm gió là hình elip.

Có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển của khoa học Trái đất là quan điểm của Lenz, theo đó nguyên nhân chính của các quá trình xảy ra trong khí quyển là bức xạ mặt trời.

Nghiên cứu bắt đầu bởi Lenz sau đó được tiếp tục bởi A. I. Voeikov, M. Milankovich và các nhà khoa học khác. Chúng chiếm một trong những vị trí trung tâm trong khí hậu hiện đại.

Lenz kết luận rằng phần lớn nhất của bức xạ mặt trời bị các đại dương hấp thụ. Năng lượng này được chi chủ yếu cho sự bay hơi của nước, gây ra sự lưu thông của nó trong tầng sinh quyển. Do đó, các đại dương, những hồ chứa nhiệt và ẩm khổng lồ, đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành khí hậu Trái đất. Lenz cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu các quá trình trong Đại dương Thế giới liên quan đến các quá trình ở các phần khác của bầu quyển. Cùng với nhà khoa học Mỹ M.F. Mori, ông là người sáng lập ra lý thuyết về sự tương tác của đại dương với khí quyển.

Cuốn sách của Lenz đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của các ngành khoa học về trái đất, trong việc thiết lập quan điểm duy vật về tự nhiên. Ngay sau khi phát hành, cô đã được đánh giá cao trên các tạp chí Sovremennik và Otechestvennye Zapiski. Các nhà địa lý nổi tiếng S. O. Makarov, M. A. Rykachev, Yu. M. Shokalsky, L. S. Berg và những người khác đã nhiều lần ghi nhận tính chính xác của các quan sát hải dương học, độ tin cậy và ý nghĩa to lớn của các kết quả khoa học mà Lenz thu được.

Đô đốc Makarov viết: “Những quan sát của Lenz không chỉ là những quan sát đầu tiên về niên đại mà còn là những quan sát đầu tiên về chất lượng, và tôi đã đặt chúng lên trên những quan sát của riêng tôi và trên cả những quan sát của Challenger”. "Do đó, các tác phẩm của Kotzebue và Lenz," Yu lưu ý.

E. H. Lenz mất ngày 29 tháng Giêng (10 tháng Hai) năm 1865 tại Rome.

Tác giả: Samin D.K.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại:

▪ Humboldt Alexander. Tiểu sử

▪ Helmholtz tiếng Đức. Tiểu sử

▪ Charles de Coulomb. Tiểu sử

Xem các bài viết khác razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Robot trong một con kiến 11.04.2013

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy rằng để thực hiện nhiều nhiệm vụ và tổ chức các hệ thống phức tạp như một anthill, phần mềm và phần cứng đơn giản nhất là đủ. Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu CNRS của Pháp đã tạo ra một thuật toán máy tính cho phép robot bắt chước hành vi của một đàn kiến. Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy phần mềm và phần cứng đơn giản nhất cũng đủ để thực hiện nhiều nhiệm vụ và tổ chức các hệ thống phức tạp như một con kiến.

Sự tương tác giữa các cá nhân riêng lẻ và các đối tượng riêng lẻ đóng một vai trò cốt yếu trong việc hình thành hành vi tập thể tự tổ chức. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng kiến ​​di chuyển qua các lối đi và hành lang phức tạp bên trong và bên ngoài hang kiến, được hướng dẫn bởi bốn loại thông tin khác nhau.

Một số loài kiến ​​có thể nhìn thấy và điều hướng bằng Mặt trời hoặc các điểm mốc trên đường đi của chúng. Các loài kiến ​​khác thậm chí còn sử dụng một loại hệ thống dẫn đường quán tính: chúng tóm tắt các vectơ chuyển động bằng cách đo số bước và số vòng quay của cơ thể. Kiến cũng có thể sử dụng thông tin xã hội, chẳng hạn như sự hiện diện của những người kiếm ăn có đầy thức ăn, xác định hướng đi đến thức ăn hoặc tìm đường đi theo dấu vết nhất định (mảnh lá, hạt giống, v.v.).

Loại thông tin cuối cùng, thứ tư, là thú vị nhất và nằm trong chính cấu trúc đường mòn của kiến. Ở một số loài kiến, mạng lưới vận chuyển có một mô hình xác định chặt chẽ: góc trung bình giữa các đường đi ra từ tâm của kiến ​​là đối xứng và nằm trong khoảng 50-100 độ, tùy thuộc vào loài kiến. Do đó, khi con kiến ​​di chuyển về phía lối ra từ con kiến, nó gặp phải sự phân đôi đối xứng (tách biệt) giữa các lối đi và hành lang. Trên đường trở về, con kiến ​​nhìn thấy bức tranh ngược lại: một sự phân đôi không đối xứng. Để tìm con đường ngắn nhất, con kiến ​​chỉ cần chọn góc rẽ phù hợp và luôn đi đúng hướng.

Cơ chế tự nhiên đơn giản này có tiềm năng thực tế rất lớn đối với người máy và mạng lưới giao thông. Để chứng minh thuật toán điều hướng tự nhiên cơ bản của kiến ​​hiệu quả như thế nào, các nhà khoa học đã thực hiện một mô hình mô phỏng đường đi của kiến ​​từ bìa cứng. Trong những đoạn đường rộng 9 cm, họ đã phóng những con rô bốt đơn giản nhất hoạt động theo logic của loài kiến. Robot có kích thước 22x21x20 mm được trang bị 4 cảm biến hồng ngoại để phát hiện chướng ngại vật. Ngoài ra còn có một diode quang để đo độ dốc ánh sáng (hoạt động như một pheromone) và một pin Ni-MH có dự trữ năng lượng để hoạt động trong 3,5 giờ. "Bộ não" của robot là một vi điều khiển PIC16LF877 đơn giản với 8 KB bộ nhớ EPROM và 368 byte RAM.

Kết quả là, các robot tự tin điều hướng mê cung bằng cách sử dụng tất cả các loại hành vi của côn trùng, bao gồm tìm kiếm (lang thang để tìm kiếm tuyến đường chính xác) và trốn tránh (vượt qua chướng ngại vật dọc theo một tuyến đường khác). Nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp không chỉ cung cấp kiến ​​thức mới về hành vi của các đàn côn trùng mà còn cho phép sử dụng các thuật toán tự nhiên hiệu quả trong các mạng lưới giao thông công nghệ hiện có.

Tin tức thú vị khác:

▪ Màng kháng khuẩn cho các bề mặt gia dụng

▪ Cảm lạnh và Cúm

▪ Một cách mới để tạo ra điện bằng nước

▪ Thêm sushi

▪ Máy ảnh 4KCAM JVC

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Phòng thí nghiệm khoa học trẻ em. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Hậu quả của việc tiếp xúc với các nguy cơ môi trường. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Chậu rửa bát là gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Các cách và phương tiện phát hiện bộ đệm. những thứ gián điệp

▪ bài báo Đặc điểm chung và các loại nhà máy thủy điện nhỏ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Tại sao đài phát thanh Ural-R không phát ra tiếng ồn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024