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엑스레이 빌헬름 콘라드. 과학자의 전기

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엑스레이 빌헬름 콘라드
빌헬름 콘라트 뢴트겐
(1845-1923).

1896년 XNUMX월, 뷔르츠부르크 대학교 교수 빌헬름 콘라트 뢴트겐의 놀라운 발견에 대한 태풍 신문 보도가 유럽과 미국을 휩쓸었습니다. 나중에 밝혀진 것처럼 교수의 아내인 Bertha Roentgen의 손 사진을 인쇄하지 않은 신문은 없는 것 같았습니다. 그리고 뢴트겐 교수는 연구실에 틀어박혀 자신이 발견한 광선의 성질을 집중적으로 연구했습니다. X선의 발견은 새로운 연구에 박차를 가했습니다. 그들의 연구는 새로운 발견으로 이어졌는데, 그 중 하나는 방사능의 발견이었습니다.

독일의 물리학자 빌헬름 콘라트 뢴트겐은 27년 1845월 1848일 프로이센의 렘샤이트 근처의 작은 마을 레네프에서 부유한 섬유 상인 프리드리히 콘라트 뢴트겐과 샬롯 콘스탄스(성 프로바인) 뢴트겐의 외아들로 태어났습니다. XNUMX년에 가족은 Charlotte의 부모가 사는 네덜란드 도시인 Apeldoorn으로 이사했습니다. 빌헬름은 어린 시절 아펠도른 인근의 울창한 숲을 탐험하면서 평생 야생 동물에 대한 사랑을 심어주었습니다.

뢴트겐은 1862년 위트레흐트 기술 학교에 입학했지만, 사랑받지 못하는 교사의 불경스러운 캐리커처를 그린 친구의 이름을 밝히지 않아 퇴학을 당했습니다. 중등 학교의 공식 졸업 증명서가 없으면 공식적으로 고등 교육 기관에 들어갈 수 없었지만 자원 봉사자로 위트레흐트 대학에서 여러 과정을 수강했습니다. 1865년 입학 시험에 합격한 후 빌헬름은 취리히에 있는 연방 공과 대학에 학생으로 등록하여 기계 엔지니어가 되려고 했으며 1868년에 졸업장을 받았습니다. 독일의 뛰어난 물리학자이자 이 연구소의 물리학 교수인 아우구스트 쿤트(August Kundt)는 빌헬름의 뛰어난 능력에 주목하고 물리학을 공부할 것을 촉구했습니다. 뢴트겐은 그의 조언을 따랐고 XNUMX년 후 취리히 대학에서 박사 학위 논문을 변호했고, 그 후 즉시 쿤트에 의해 연구소의 첫 번째 조수로 임명되었습니다.

뷔르츠부르크 대학(바이에른)에서 물리학 교수를 받은 쿤트는 조수를 데려갔습니다. 뷔르츠부르크로의 이전은 뢴트겐의 "지적 오디세이"의 시작이었습니다. 1872년 쿤트와 함께 스트라스부르 대학으로 옮겨 1874년 그곳에서 물리학 강사로 강의 경력을 시작했습니다.

1872년 뢴트겐은 연방 공과 대학에서 공부하는 동안 취리히에서 만난 하숙집 주인의 딸 안나 베르타 루트비히와 결혼했습니다. 자녀가 없는 이 부부는 1881년 뢴트겐 형제의 딸인 XNUMX세 베르타를 입양했습니다.

1875년에 Roentgen은 독일 Hohenheim에 있는 Agricultural Academy의 물리학 교수가 되었고 1876년에는 스트라스부르로 돌아와 그곳에서 이론 물리학 과정을 읽기 시작했습니다.

스트라스부르에서 뢴트겐의 실험 연구는 결정의 열전도도와 기체에서 빛의 편광면의 전자기 회전과 같은 물리학의 다양한 영역을 다루었으며 그의 전기 작가 오토 글레이저에 따르면 뢴트겐은 "미묘한 고전 실험 물리학자." 1879년에 뢴트겐은 헤세 대학의 물리학 교수로 임명되어 1888년까지 그곳에 머물면서 예나 대학과 위트레흐트 대학의 물리학 교수직 제안을 거절했습니다. 1888년 그는 물리학 교수이자 물리학 연구소 소장으로 뷔르츠부르크 대학으로 돌아와 물의 압축성과 석영의 전기적 특성을 비롯한 광범위한 문제에 대한 실험 연구를 계속했습니다.

1894년 뢴트겐은 대학의 총장으로 선출되었을 때 유리 진공관의 방전에 대한 실험적 연구를 시작했습니다. 8년 1895월 XNUMX일 저녁, 뢴트겐은 평소와 같이 그의 실험실에서 음극선을 연구하고 있었습니다. 자정 무렵 그는 피곤함을 느끼며 떠날 준비를 했습니다. 그는 연구실을 둘러보다가 불을 끄고 문을 닫으려던 참에 갑자기 어둠 속에서 어떤 빛나는 점을 발견했습니다. 바륨 시너지로 만든 스크린이 빛나고 있었다는 것이 밝혀졌다. 그가 빛나는 이유는 무엇입니까? 해가 진 지 오래되었고 전등은 빛을 발할 수 없었고 음극관은 꺼지고 검은 판지 덮개로 덮여있었습니다. Roentgen은 음극관을 다시 살펴보고 끄는 것을 잊은 자신을 책망했습니다. 스위치에 대한 느낌, 과학자는 수신기를 껐습니다. 사라지고 화면의 빛이; 수신기를 켜면 빛이 계속해서 나타났습니다. 따라서 빛은 음극관에 의해 발생합니다! 하지만 어떻게? 결국 음극선은 덮개에 의해 지연되고 튜브와 스크린 사이의 공극은 갑옷입니다. 그렇게 발견의 탄생이 시작되었습니다.

놀라움의 순간에서 회복. 뢴트겐은 발견된 현상과 그가 엑스레이라고 부르는 새로운 광선을 연구하기 시작했습니다. 음극선이 가릴 수 있도록 케이스를 튜브에 놔두고 스크린을 손에 들고 실험실을 돌아다니기 시작했다. XNUMX미터에서 XNUMX미터는 이 미지의 광선에 대한 장애물이 아니라는 것이 밝혀졌습니다. 그들은 책, 유리, 프레임을 쉽게 관통합니다... 그리고 과학자의 손이 알 수 없는 광선의 경로에 있을 때 그는 화면에서 그녀의 뼈의 실루엣을 보았습니다! 환상적이고 소름 끼치는! 그러나 이것은 뢴트겐의 다음 단계가 사진 판이 놓여 있는 캐비닛으로 가는 단계였기 때문에 사진에서 본 것을 수정해야 했기 때문에 이것은 XNUMX분에 불과합니다. 그렇게 새로운 야간 실험이 시작되었습니다. 과학자는 광선이 판을 비추고 튜브 주위에서 구형으로 발산하지 않지만 특정 방향을 가지고 있음을 발견했습니다 ...

아침에 지친 뢴트겐은 집에 가서 조금 쉬다가 다시 알 수 없는 광선으로 작업을 시작합니다. 전례 없는 속도와 깊이의 연구를 위해 28일(낮과 밤)을 희생했습니다. 이때 가족, 건강, 학생, 학생은 잊혀졌다. 그는 모든 것을 스스로 알아낼 때까지 아무도 그의 일을 시작하지 않았습니다. 뢴트겐이 그의 발견을 시연한 첫 번째 사람은 그의 아내 베르타였습니다. 1895년 XNUMX월 XNUMX일 뢴트겐이 대학 물리-의학 학회 회장에게 보낸 기사 "새로운 종류의 광선"에 첨부된 손가락에 결혼 반지를 끼고 있는 그녀의 손 사진이었습니다. 이 기사는 별도의 팜플렛으로 빠르게 출시되었으며 Roentgen은 이를 유럽의 주요 물리학자들에게 보냈습니다.

1895년 말에 지역 과학 저널에 발표된 Roentgen의 연구에 대한 첫 번째 보고서는 과학계와 일반 대중 모두에게 큰 관심을 불러일으켰습니다. Roentgen은 "우리는 곧 모든 신체가 이 광선에 대해 투명하다는 것을 발견했습니다. 비록 정도는 다르지만." 그리고 20년 1896월 XNUMX일, 엑스레이의 도움을 받은 미국 의사들은 처음으로 사람의 부러진 팔을 보았습니다. 그 이후로 독일 물리학자의 발견은 영원히 의학의 무기고에 들어갔습니다.

뢴트겐의 발견은 과학계에 큰 관심을 불러일으켰습니다. 그의 실험은 세계의 거의 모든 실험실에서 반복되었습니다. 모스크바에서는 P. N. Lebedev가 반복했습니다. 라디오의 발명가인 A. S. Popov는 상트페테르부르크에서 엑스레이를 실험하여 공개 강연에서 다양한 엑스레이를 받아 시연했습니다. 케임브리지에서 D. D. Thomson은 가스를 통한 전기의 통과를 연구하기 위해 X선의 이온화 효과를 즉시 적용했습니다. 그의 연구는 전자의 발견으로 이어졌습니다.

뢴트겐은 1896년과 1897년에 X선에 관한 두 편의 논문을 더 발표했지만 그의 관심은 다른 분야로 옮겨갔습니다. 의사들은 진단을 위한 엑스레이의 중요성을 즉시 인식했습니다. 동시에 엑스레이는 센세이션을 일으키며 신문과 잡지를 통해 전 세계에 퍼졌고 종종 히스테리적인 분위기나 코믹한 톤으로 자료를 제공했습니다.

Roentgen의 명성은 커졌지만 과학자는 그녀를 완전히 무관심하게 대했습니다. Roentgen은 그의 소중한 시간을 빼앗고 추가 실험 연구를 방해한 그의 갑작스러운 명성에 짜증이 났습니다. 이러한 이유로 그는 기사를 거의 출판하기 시작했지만 완전히 중단하지는 않았지만 Roentgen은 평생 동안 58개의 기사를 썼습니다. 1921년 76세의 나이에 결정의 전기 전도도에 관한 논문을 발표했습니다.

과학자는 자신의 발견에 대한 특허를 받지 않았고, 베를린 대학교 물리학과의 명예 아카데미 회원의 고액 연봉 직위를 귀족 직위에서 거부했습니다. 게다가 그는 독일 카이저 빌헬름 XNUMX세에게 등을 돌렸다.

1899년, 라이프치히 대학의 물리학과가 폐쇄된 직후. 뢴트겐은 뮌헨 대학의 물리학 교수이자 물리학 연구소 소장이 되었습니다. 뮌헨에 있는 동안 뢴트겐은 "과학에 대한 매우 중요한 기여를 인정받아 1901년 노벨 물리학상을 처음으로 수상하게 되었으며, 그의 이름을 따서 명명된 놀라운 광선의 발견으로 표현되었습니다." 수상자 발표에서 스웨덴 왕립과학원 회원인 K. T. Odhner는 "지금까지 알려지지 않은 이 형태의 에너지가 충분히 탐구될 때 물리학이 얼마나 많은 발전을 이룰 수 있을지는 의심의 여지가 없습니다."라고 말했습니다. 그런 다음 Odhner는 엑스레이가 이미 의학에서 수많은 실용적인 응용 프로그램을 발견했음을 청중에게 상기시켰습니다.

뢴트겐은 기쁨과 설렘으로 이 상을 받았지만 수줍음 때문에 대중 앞에 나서기를 거부했습니다.

뢴트겐 자신과 다른 과학자들은 열린 광선의 특성을 연구하기 위해 많은 노력을 기울였지만 그 성질은 오랫동안 불분명했습니다. 그러나 1912년 1900월, 뢴트겐이 XNUMX년부터 연구했던 뮌헨 대학에서 M. Laue, W. Friedrich 및 P. Knipping은 X선의 간섭과 회절을 발견하여 파동의 성질을 증명했습니다. 기뻐하던 학생들이 선생님께 달려갔을 때, 그들은 차가운 환영을 받았습니다. Roentgen은 간섭에 관한 이 모든 동화를 믿지 않았습니다. 자신이 제때 찾지 못했기 때문에 존재하지 않는다는 의미입니다. 그러나 젊은 과학자들은 이미 상사의 기이함에 익숙해졌고 이제는 그와 논쟁하지 않는 것이 낫다고 결정했습니다. 시간이 지나면 X-ray 자신이 틀렸다는 것을 인정할 것입니다. 왜냐하면 모든 사람이 전자에 대한 신선한 이야기를했기 때문입니다 그들의 기억 속에.

뢴트겐은 오랫동안 전자의 존재를 믿지 않았을 뿐만 아니라 그의 물리 연구소에서 이 단어에 대한 언급을 금지했습니다. 그리고 1905년 XNUMX월에야 그의 러시아 학생 A.F. Ioff가 박사 학위 논문을 변호하는 동안 금지된 주제에 대해 이야기할 것이라는 사실을 알고, 그는 마치 그에게 이렇게 물었습니다. 그들은 언제 움직이니?" Ioff가 대답했습니다. "예, 그것들이 존재한다고 확신하지만, 우리는 그것들에 대해 모든 것을 알지 못하기 때문에 그것들을 연구할 필요가 있습니다." 위대한 사람들의 존엄성은 그들의 이상함에 있지 않고 일을 하고 그들이 틀렸음을 인정하는 능력에 있다. XNUMX년 후, 뮌헨 물리학 연구소에서 "전자적 금기"가 해제되었습니다. 더욱이 뢴트겐은 자신의 죄를 속죄하려는 듯 전자이론의 창시자인 로렌츠 자신을 이론물리학과에 초청했지만 과학자는 이를 받아들일 수 없었다.

그리고 X선의 회절은 곧 물리학자들의 소유물이 아니라 물질의 구조를 연구하는 새롭고 매우 강력한 방법인 X선 회절 분석의 기초를 마련했습니다. 1914년 M. Laue는 X선 회절의 발견으로, 1915년 아버지와 아들 Braggy는 이러한 광선을 사용하여 결정 구조를 연구하여 노벨 물리학상을 수상했습니다. X선은 투과력이 높은 단파장 전자기파라는 사실이 알려졌습니다.

뢴트겐은 그의 발견이 의학에서 매우 중요하다는 지식에 상당히 만족했습니다. 노벨상 외에도 그는 런던 왕립 학회의 럼포드 메달, 컬럼비아 대학의 과학 공로에 대한 버나드 금메달 등 많은 상을 받았으며 여러 국가의 과학 학회의 명예 회원이자 준회원이었습니다. .

겸손하고 수줍음이 많은 뢴트겐은 이미 언급했듯이 자신의 사람이 모든 사람의 관심을 끌 수 있다는 바로 그 생각에 깊은 혐오감을 느꼈습니다. 그는 자연을 사랑했고 휴가 기간 동안 여러 번 Weilheim을 방문하여 이웃한 Bavarian Alps를 오르고 친구들과 사냥을 했습니다. 뢴트겐은 아내가 사망한 직후인 1920년 뮌헨에서 은퇴했습니다. 그는 10년 1923월 XNUMX일 대장암으로 사망했습니다.

위대한 실험자를 잘 알고 있던 소련 물리학 A.F. Ioffe의 창시자 중 한 사람의 말로 뢴트겐에 대한 이야기를 마무리할 가치가 있습니다. 방법론은 과거에 속한다. , XIX 세기의 물리학자, 특히 Roentgen이 창안한 현대 물리학이 나타날 수 있다.

저자: Samin D.K.

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