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위대한 과학자들의 전기
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로모노소프 미하일 바실리예비치. 과학자의 전기

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로모노소프 미하일 바실리에비치
미하일로 로모 노프
(1711-1765).

푸쉬킨은 그 누구보다 정확하게 그에 대해 훌륭하게 말했습니다. "로모노소프는 위대한 사람이었습니다. 베드로 XNUMX세와 예카테리나 XNUMX세 사이에서 그 혼자만이 교육의 원래 동료였습니다. 그는 최초의 대학을 만들었습니다. 말하는 것이 더 낫습니다. 그 자신이 우리의 첫 번째 대학."

Mikhail Lomonosov는 19년 1711월 XNUMX일 Arkhangelsk 지방의 Kholmogor 근처 Denisovka 마을에서 태어났습니다. 많은 사람들이 볼 때 눈 속에서 길을 잃은 가난한 마을 포메라니안 어부의 아들 로모노소프는 지식에 대한 갈증에 이끌려 모든 것을 버리고 모스크바로 유학을 간다. 사실 이것은 실화라기보다 전설에 가깝다. 그의 아버지 Vasily Dorofeevich는 Pomorie에서 잘 알려진 사람으로 여러 척의 어항을 운영하고 성공한 상인이었습니다. 그는 한때 모스크바에서 사제로 공부한 적이 있기 때문에 그 곳에서 가장 교육받은 사람들 중 한 사람이었습니다. 그에게는 큰 도서관이 있었던 것으로 알려져 있습니다.

Mikhail의 어머니 Elena Ivanovna는 집사의 딸이었습니다. 불행히도 일찍 돌아가신 어머니는 어린 나이에 아들에게 책 읽기를 가르치고 책에 사랑을 심어준 사람이었습니다. 그 청년은 특히 Melenty Smotrytsky의 문법, Simeon Polotsky의 음절 구절에 있는 시편, Magnitsky의 산술과 ​​사랑에 빠졌습니다.

따라서 1730년 모스크바에 갔을 때 Lomonosov는 전혀 무지하지 않았습니다. 그는 이미 그 지역에서 가장 높은 수준의 교육을 받았기 때문에 모스크바 최초의 고등 교육 기관인 Slavic-Greek-Latin Academy에 입학할 수 있었습니다.

여기에서 Michael은 라틴어, 정치, 수사학, 부분적으로 철학을 공부했습니다. Lomonosov는 1753년 이 첫 번째 학교 기간 동안 I. I. Shuvalov에게 다음과 같이 썼습니다. 따라서 나는 1731년(1736-XNUMX) 동안 살았지만 과학을 떠나지 않았습니다.

1735년 모스크바 아카데미에서 12명의 유능한 학생으로 구성된 과학 아카데미로 전화를 건 행복한 사고가 로모노소프의 운명을 결정했습니다. 미하일을 포함한 이 학생들 중 1736명은 1740년 XNUMX월 독일, 마르부르크 대학, 유명한 독일 철학자 볼프 교수에게 보내졌다. 로모노소프는 볼프의 지도 아래 수학, 물리학, 철학을 공부했습니다. 그런 다음 그는 프라이베르크에서 헨켈 교수와 함께 화학 및 야금학을 공부했습니다. Mikhail의 해외 유학에 대한 칭찬할만한 리뷰와 함께, 그의 지도자들은 XNUMX년 로모노소프가 마르부르크에서 사망한 도시 두마 회원의 딸인 Elizaveta-Christina Zilch와 결혼한 후 그의 무질서한 삶에 대해 한 번 이상 썼습니다.

도시에서 도시로 이동하는 무질서한 생활, 흥청거림, 빚은 로모노소프의 중독성 결과일 뿐만 아니라 당시 학생 생활의 일반적인 성격과도 일치했습니다. 독일 학생들에게서 그는 1738년에 해외에서 과학 아카데미로 보낸 두 편의 송가인 "Fenelon의 송가"와 1739년인 "Khotyn의 포로에 관한 송가"로 표현된 시에 대한 열정을 발견했습니다. 후자에게 그는 "러시아시의 규칙에 관한 편지"를 첨부했습니다. 이 두 송가는 러시아 시의 역사에서 엄청난 중요성에도 불구하고 당시 출판되지 않았으며 로모노소프의 문학적 능력의 증거로 과학 아카데미에서만 사용되었습니다. 한편, 우리 새 시의 역사는 "호틴 함락에 관한 송가"와 "러시아 시의 규칙에 관한 편지"로 시작됩니다.

일반적으로 러시아 문학 분야에서 Lomonosov의 작업은 매우 중요합니다. 그는 러시아 운문 체계를 개혁하여 현대 운문 발전의 토대를 마련했습니다. 언어 분야에 대한 그의 관찰은 세속적 성격의 러시아 문학 언어 형성의 시작이었습니다.

문학 언어에 질서를 부여하기 위해 Lomonosov는 전체 어휘를 ​​세 그룹으로 배포했습니다. 진정, 특정 문학 장르를 각 그룹과 연관시킵니다. 여기에서 희극을 낮은 장르로 정의하고 비극을 높은 장르로 정의하는 러시아 문학 비평이 채택되었습니다.

1741년 로모노소프는 고국으로 돌아갔다. 송가, 외국 학자의 작품 번역에도 불구하고 학생 Lomonosov는 장소 나 급여를받지 못했습니다. 1742년 XNUMX월 엘리자베스 페트로브나(Elizabeth Petrovna)의 왕위에 올랐을 때만 로모노소프(Lomonosov)는 물리학 부교수로 아카데미에 배정되었습니다.

1743년에 아카데미에서 역사 부서와 역사 집회가 열렸고, 회의에서 로모노소프가 밀러와의 싸움을 이끌고 슬라브를 고의적으로 비방했다고 비난했습니다. 그리고 곧 Lomonosov는 "뻔뻔함", 아카데미 회의에 대한 불복종 및 취한 상태에서 독일인과의 빈번한 싸움으로 인해 80 개월 이상 "경비를 유지"했습니다. 그는 XNUMX년 내내 급여를 받지 못한 채 남아 있었습니다. 식품 및 의약품에 대한 보수 요청에 대한 응답으로 그는 XNUMX 루블 가치의 학술 출판물을 가져갈 수있는 허가 만 받았습니다.

1745년 로모노소프는 그를 화학 교수로 임명해 달라는 청원서를 제출했다. 화학 교수로 아카데미에 임명 된 것은 해외에서 아내가 도착한 것과 동시에 이루어졌습니다. XNUMX년 후, 그들의 딸 엘레나가 태어났습니다. 그때부터 로모노소프의 다소 부유하고 차분한 삶이 시작되었습니다. 그의 과학 활동은 번창합니다.

당시의 많은 과학자들처럼 로모노소프는 푸쉬킨의 말대로 "모든 것을 경험하고 모든 것을 관통했다". 그러나 그의 주요 발견은 화학, 물리학 및 천문학에 관한 것입니다. 그들은 서유럽 과학자들의 작업보다 수십 년 앞서 있었지만 러시아로 간주되는 야만적 인 국가에서 정확한 지식의 발전에별로 중요성을 부여하지 않은 유럽 과학에 의해 종종 눈에 띄지 않았습니다.

레온하르트 오일러는 아마도 그의 동시대인 중 그의 마음의 규모를 이해하고 그의 일반화의 깊이를 이해한 유일한 사람이었을 것입니다. 오일러는 Lomonosov의 장점에 경의를 표하면서 "자연에 대한 진정한 지식의 한계를 확장하는 행복한 능력 ..."을 언급했습니다.

오일러의 관심 덕분에 1748년 초 Lomonosov는 특히 다양한 광석과 광물의 샘플을 분석하기 시작한 과학 아카데미의 화학 실험실 도면에 따라 건설 및 장비를 달성했습니다. 그는 광산 공장과 러시아 전역의 광부로부터 이 샘플을 받았습니다.

Lomonosov가 그의 실험실에서 수행한 물리적 및 화학적 실험은 매우 정확했습니다. 일단 그는 다음과 같은 실험을 했습니다. 그는 납판이 있는 밀봉된 유리 용기의 무게를 잰 다음 불을 붙인 다음 다시 무게를 쟀습니다. 판은 산화물로 덮여 있었지만 용기의 총 중량은 변하지 않았습니다. 그래서 자연의 기본 법칙 중 하나인 물질 보존 법칙이 발견되었습니다. 법은 12년 후인 1760년에 "물체의 경도와 액체에 관한 담론"이라는 논문으로 출판되었습니다. Lomonosov는 에너지와 질량 보존 법칙의 역사에서 정당하게 첫 번째 자리를 차지합니다.

Lomonosov는 가스의 운동 이론의 주요 조항을 최초로 공식화했으며, 그 발견은 일반적으로 D. Bernoulli의 이름과 관련이 있습니다. Lomonosov는 모든 신체가 가장 작은 움직이는 입자로 구성되어 있다고 믿었습니다. 분자와 원자는 신체가 가열되면 더 빨리 움직이고 냉각되면 더 느려집니다.

그는 대기의 수직 전류에 대해 정확한 추측을 했고, 북극광의 전기적 특성을 정확하게 지적하고 높이를 추정했습니다. 그는 전기 현상에 대한 미묘한 이론을 발전시키고 전기와 빛의 연결에 대해 생각하고 실험적으로 발견하고자했습니다. 빛의 입자론이 지배하던 시대에 그는 "Hugenius"(Huygens)의 파동 이론을 공개적으로지지하고 독창적 인 색 이론을 발전 시켰습니다.

그와 함께 그의 친구인 독일 과학자 Georg Richmann은 전기 연구에 참여했습니다. 이 연구는 슬프게 끝났습니다. 뇌우가 치는 동안 번개 실험을 하던 중 Richmann은 1753년에 사망했습니다.

Lomonosov의 과학적 관심은 가장 예상치 못한 영역에 닿았고 순수 예술 분야까지 그를 이끌었습니다. 1753년대 초반 Lomonosov는 모자이크, 유리 및 구슬 공장에 특별한 관심을 보였습니다. 우리가 러시아 모자이크의 탄생과 진정한 걸작을 빚진 것은 Lomonosov 덕분입니다. Lomonosov 공장에서 제작되고 Poltava 전투에 헌정 된 유명한 패널입니다. 211년 Lomonosov는 Koporsky 지역에 모자이크 및 구슬 공장과 XNUMX명의 영혼을 부지로 설립할 수 있는 특권을 받았습니다.

과학자에게는 전능한 Schumacher가 이끄는 많은 적과 부러워하는 사람들이있었습니다. 다행히 그는 후원자를 찾았습니다. Shuvalov 백작. Shuvalov를 통해 Lomonosov는 1755년 모스크바 대학 설립과 같은 중요한 계획을 실행할 수 있었습니다. 이 계획을 위해 Lomonosov는 "합법화된 기관, 의례 및 외국 대학의 관습"을 기반으로 초기 프로젝트를 작성했습니다.

1757년에 그는 수상, 즉 현대적으로는 과학 아카데미의 부회장이 되었습니다. 같은 해에 그는 국유 학원 아파트에서 자신의 집으로 이사했으며, 이 집은 1830년까지 모이카에 보존되었습니다.

1759년에 로모노소프는 체육관을 조직하고 체육관과 대학을 위한 헌장을 작성하는 일에 참여했고, 온 힘을 다해 하층 계급의 교육 권리를 옹호하고 다음과 같은 목소리에 반대했습니다. ?" Lomonosov에 따르면 과학자는 "시베리아, 광업, 공장, 사람들의 보존, 건축, 정의, 도덕의 교정, 상인, 순수한 믿음의 통일, 농업 및 날씨 예언, 군사 업무, 북쪽으로가는 데 필요합니다. 동양과의 소통"

지리 부서에 따르면 Lomonosov는 러시아에 대한 정보 수집에 종사했습니다.

1761년, 로모노소프는 지구와 태양 사이의 금성의 통과를 따랐습니다. 이 매우 드문 현상은이 목적을 위해 특별히 먼 탐험을 조직 한 많은 국가의 과학자들에 의해 관찰되었습니다. 금성에 대한 그러한 관찰은 지구에서 태양까지의 거리를 미세하게 만드는 것을 가능하게 했습니다. 그러나 상트페테르부르크에 있는 그의 집에서 작은 관을 통해 관찰한 로모노소프만이 금성에 지구보다 밀도가 더 높은 대기가 있다는 위대한 발견을 했습니다. 이 발견만으로도 로모노소프의 이름이 수세기 동안 보존되기에 충분할 것입니다.

천문학자들에게 우주 깊숙이 침투할 수 있는 최고의 도구를 제공하기 위해 Lomonosov는 새로운 유형의 반사 반사 망원경을 만들었습니다. Lomonosov 망원경에는 기울어 진 거울이 하나만있었습니다. 두 번째 거울에서 반사 된 것처럼 빛이 손실되지 않았기 때문에 물체의 더 밝은 이미지를 제공했습니다.

현대 과학보다 훨씬 앞서 로모노소프는 태양의 표면이 "돌도 물처럼 끓는" 격렬한 불의 바다임을 알아낸 최초의 과학자였습니다. 혜성의 본질은 또한 로모노소프 시대의 미스터리였습니다. Lomonosov는 혜성의 꼬리가 태양에서 나오는 전기력의 작용으로 형성된다는 대담한 생각을 표현했습니다. 나중에, 혜성 꼬리의 형성이 실제로 태양 광선과 관련되어 있음이 밝혀졌습니다.

1762년 예카테리나 XNUMX세의 즉위 후, 로모노소프는 새 황후를 엘리자베스와 비교하며 "과학의 황금기를 회복하고 사랑하는 러시아 가족을 경멸로부터 구할 것"이라고 기대한 "송시"를 썼습니다. "

그의 희망은 정당했다. 1764년에 로모노소프의 작품 "시베리아 바다를 따라 동인도 제도로 가는 북부 항로"의 영향으로 시베리아 원정대가 마련되었습니다.

1742년, 로모노소프가 과학 아카데미에 등록했을 때 그는 광업에 관한 방대한 저작을 쓰기 시작했지만 다른 많은 학문적 의무로 인해 이 작업의 완료가 지연되었습니다. 그는 1764년에야 "야금 또는 채광의 최초 기초"를 출판했습니다.

로모노소프는 그의 저서에서 광석과 광물을 외형적 특징에 따라 설명하고, 광석의 발생에 대해 이야기하고, 하천이나 강에서 발견된 광석 조각을 사용하여 광맥에 도달하는 방법을 지적했습니다. 그는 암석의 색깔의 중요성에 대해 광부들의 관심을 끌었다. Mikhail Vasilyevich는 미네랄이 철, 구리, 납 및 기타 금속 산화물의 존재에 의해 착색된다고 올바르게 설명했습니다. 광석의 "위성"에 대한 과학자의 표시는 매우 가치가 있었습니다. 예를 들어, 그는 황철광과 비소 황철석이 금을 동반하고 비스무트가 주석과 함께 발생한다고 보고했습니다.

Lomonosov의 책은 엄격한 과학적 관찰을 기반으로 한 광석 탐사에 대한 최초의 실용적인 안내서였습니다. 그것은 광산으로 보내졌으며 Urals, Altai 및 Nerchinsk 영토에서 많은 새로운 광상을 발견 한 러시아 광산 감독에게 큰 도움이되었습니다.

그러나 Lomonosov는 실용적인 정보에만 국한되지 않았습니다. 그는 자신의 작업에서 성공하기 위해서는 광부가 찾고 있던 광물이 어떻게 그리고 어떤 조건에서 형성되었는지 알아야 한다고 믿었습니다. 따라서 Lomonosov의 주목할만한 작품 "On the Layers of the Earth"가 책에 첨부되어 우리나라 지질학의 기초가되었습니다. 과학자는 지구의 지각 구조, 암석의 기원, 암석에서 발견되는 화석과 광물, 산의 형성, 육지와 바다의 이동 이유 등에 대한 자신의 견해를 설명했습니다.

로모노소프의 견해는 시대를 훨씬 앞서 있었습니다. 따라서 Mikhail Vasilyevich는 지구의 구호 형성에서 내부 힘의 중요성을 처음으로 이해한 사람 중 하나였습니다.

Lomonosov 시대에 많은 과학자들은 지구에서 발견된 화석, 즉 동물과 식물 유기체의 잔해의 중요성을 아직 이해하지 못했습니다. 일부 학자들은 그것들을 "자연의 장난"이라고 생각하거나 성경이 말하는 "세계적인 홍수" 동안 동물의 화석화된 껍질이 육지로 옮겨졌다고 믿었습니다.

Mikhail Vasilyevich는 멸종된 동물의 유적이 이 동물들이 살았던 곳에서 발견된다고 주장했습니다. 화석화된 조개껍데기가 육지에서 발견된다면 이 땅은 한때 바다의 바닥이었습니다.

Lomonosov는 먼 지질 시대의 동식물이 별도의 화석화 된 유적 형태로 보존되었을뿐만 아니라 지구의 특정 층, 예를 들어 석탄 층의 형성에도 참여했다는 것을 처음으로 이해했습니다. 그는 chernozem의 형성을 올바르게 설명하여 토양의 부식질 축적, 즉 죽은 썩어가는 식물 및 동물 유기체의 잔해와 연결했습니다. XNUMX 세기 Lomonosov의이 아이디어는 새로운 과학 - 토양 과학을 설립 한 V. V. Dokuchaev의 chernozem 연구에서 개발되고 확인되었습니다.

그 당시 과학자들은 석탄을 일종의 "석탄즙"에 담근 암석으로 간주했습니다. 이 견해는 XNUMX세기 초에도 일부 지질학자들에 의해 유지되었습니다. 한편, XNUMX세기에 로모노소프는 이탄과 같은 화석 석탄이 식물의 잔해에서 형성되었으며 이후 암석층으로 덮여 있다고 주장했습니다. Lomonosov는 유기체의 잔해에서 기름의 형성을 최초로 지적한 사람이라는 점에 유의해야 합니다. 이 아이디어는 XNUMX세기에만 확인되고 인정되었습니다.

과학 아카데미 사무실을 통해 Lomonosov는 광석 샘플을 보내 달라는 요청으로 광산 업계에 호소했습니다. 광부 중 일부는 즉시 광산에서 광물과 광석을 수집하여 상트페테르부르크로 보내기 시작했습니다.

조기 사망으로 Lomonosov는 우리나라에서 광물을 수집하고 처리하는 엄청난 작업을 완료하지 못했습니다. Lomonosov의 아이디어는 나중에 위대한 과학자 V. M. Severgin과 N. I. Koksharov의 추종자들에 의해 수행되었습니다.

1764년 XNUMX월 예카테리나 XNUMX세는 로모노소프의 집을 방문하여 XNUMX시간 동안 "모자이크 예술 작품, 로모노소프가 새로 발명한 물리적 도구, 일부 물리 및 화학 실험"을 관람했습니다. 황후가 떠났을 때, 로모노소프는 그녀에게 시를 주었습니다.

평생 동안 과학자는 한계에서 일하고 연구했으며 몇 시간이 아니라 며칠 동안 책 뒤에 앉아있었습니다. 그의 조카인 Matrena Evseyevna는 그의 인생의 마지막 몇 년에 대해 이렇게 말했습니다. ] 빵과 버터 한 조각으로.” 로모노소프는 상상에 대한 반성과 열정으로 노년에 극도로 결석했습니다. 저녁에는 학교 습관에 따라 귀 뒤에 두기 좋아하는 펜 대신에 후루룩 긁는 숟가락을 뜨거워지게 하거나 배추를 먹기 시작할 때 벗은 가발로 몸을 닦는 경우가 많았다. 수프. "드물게, 그는 모래 대신 먹으로 채우지 않기 위해 종이를 썼습니다."

그러나 그는 여전히 멍한 안락의자가 기이한 사람이 아니었습니다. 크고, 나중에 가득 차고, 동시에 빠르고, 강하지만 친절하고 명랑하지만 차갑고 화를 잘 내는 성질을 가지고 있습니다. 바실레프스키 섬에서 XNUMX명의 선원을 강탈하려고 생각한 그는 너무 분개하여 한 사람은 감정 없이 눕히고 다른 한 사람은 부러진 얼굴로 날아가게 하고 세 번째 선원은 스스로 털기로 결심하고 묶인 재킷, 캐미솔, 바지를 벗었다. 매듭을 지어 그를 "먹이"로 데려왔다.

말년에 로모노소프는 스톡홀름과 볼로냐 아카데미의 명예 회원으로 선출되었습니다. 이미 인정을 받았고 명예에 둘러싸여 Lomonosov는 습관을 바꾸지 않았습니다. 평상복 차림에 단추가 풀린 깃이 있는 흰 블라우스에 중국식 가운을 입고 고위 인사를 접대하고 아르한겔스크 동포와 찬 맥주 한 잔을 하며 앉을 수 있었다. ."

그의 삶이 끝날 때까지 Lomonosov는 그의 친척을 돕는 것을 멈추지 않고 상트 페테르부르크에 전화를 걸어 그들과 통신했습니다. 15년 1765월 XNUMX일에 그가 죽기 한 달 전에 쓴 로모노소프가 누이에게 보낸 편지가 보존되어 있습니다.

그는 사소한 봄 감기로 사고로 사망했습니다. Alexander Nevsky Lavra에서 과학자의 장례식은 화려함과 군중으로 구별되었습니다.

저자: Samin D.K.

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새로운 측정 단위 - 케타바이트 27.11.2022

세계는 데이터 양에 대한 기존의 가장 큰 측정 단위에 가까워졌습니다. 따라서 최근 국제 측정 단위 시스템에 새로운 접두어가 추가되었습니다. 몇십년은 더 간다고 합니다.

30년 만에 처음으로 국제 단위계(SI)에 새로운 용어가 공식적으로 추가되었습니다. XNUMX개의 새로운 접두사(ronna, quetta, ronto 및 quecto)는 이제 가장 큰 수와 가장 작은 수를 나타냅니다.

SI 시스템은 접두사를 사용하여 측정 단위의 649 수를 편리하게 표시합니다. 예를 들어, 이 접두사가 있는 649억 XNUMX만 바이트 값은 편리한 XNUMX메가바이트가 됩니다.

오늘날 전 세계에서 생성되고 소비되는 데이터의 양은 제타바이트(21을 24개 더함)로 측정됩니다. 그 후 또 다른 큰 2030요타바이트, 즉 숫자 뒤에 XNUMX개의 XNUMX이 있습니다. XNUMX년대까지 전 세계는 매년 XNUMX요타바이트의 데이터를 생성할 것으로 예상됩니다. DVD에 기록된 이 양의 데이터는 화성까지 지속됩니다.

CGPM(도량형 총회)에서 글로벌 대표들은 10개의 새로운 SI 접두사를 도입하기로 투표했습니다. 27개의 10이 있는 숫자 30은 이제 공식적으로 roonna로 알려져 있으며 27개의 30이 있는 XNUMX은 이제 quetta로 알려져 있습니다. 가장 작은 접두어는 각각 ronto(소수점 XNUMX자리) 및 quecto(소수점 XNUMX자리)로 지정됩니다. 이것은 큰 숫자의 경우 "a"로 끝나는 접두사를 사용하고 작은 숫자의 경우 "o"로 끝나는 접두사를 사용하는 명명 규칙을 따릅니다.

영국 국립 물리 ​​연구소(NPL)의 계측학 책임자이자 제안에 대한 수석 연구원인 Richard Brown 박사에 따르면 R과 Q가 아직 다른 접두사에 사용되지 않은 알파벳의 마지막 두 글자이기 때문에 이러한 이름이 선택되었습니다.

로나바이트 및 컬러바이트의 데이터가 SI 접두어와 마찬가지로 처음 사용되지만 이러한 새 접두어는 모든 측정 단위에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 1kectogram은 휴대폰에 저장된 데이터 XNUMX비트의 양과 같습니다.

"자전거"를 발명하는 것을 좋아하는 IT 회사가 가치 접두사의 경우 자신의 것을 내놓으려고 노력하는 것은 흥미 롭습니다. Google은 이미 1요타바이트가 000헬라바이트와 같다고 사용자를 설득하고 있습니다. 그러나 헬라바이트의 첫 번째 문자는 이미 hekto 접두사(숫자 뒤에 두 개의 1)가 사용됩니다.

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