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위대한 과학자들의 전기
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Tsiolkovsky Konstantin Eduardovich. 과학자의 전기

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치올코프스키 콘스탄틴 에두아르도비치
콘스탄틴 에두아르도비치 치올코프스키
(1857-1935).

우리 시대에는 우주선의 비행이 평범한 것으로 간주됩니다. 그리고 때로는 XNUMX년 전에는 사람들이 그런 비행을 꿈도 꾸지 못했다는 것이 이상하게 보입니다. 우주 탐사의 실용적인 측면을 처음 제시한 사람은 Kaluga Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky의 겸손한 교사였습니다.

Tsiolkovsky는 5년 17월 1857일(XNUMX) Ryazan 지방 Izhevsk 마을에서 산림 관리인의 가족으로 태어났습니다. 아버지의 기질은 어머니의 타고난 열정과 경솔함을 억제했습니다 ...

XNUMX살 때 Kostya는 성홍열에 걸려 청력을 잃었습니다. 그 소년은 학교에 갈 수 없었고 스스로 공부해야 했습니다. 과학자 자신이 젊었을 때를 회상하는 방법은 다음과 같습니다.

"읽을 때 진지한 정신 의식의 어렴풋이 나타났습니다. 14살 때 나는 산수를 읽기로 결정했고 모든 것이 완전히 명확하고 이해할 수 있는 것처럼 보였습니다. 그때부터 나는 책이 단순하고 쉽게 접근할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 나. 자연 및 수학 과학에 관한 아버지의 책(얼마 동안 아버지는 토지 측량 및 과세 수업에서 이러한 과학의 교사였습니다.) 그리고 이제 저는 접근할 수 없는 물체까지의 거리를 측정하고, 계획을 세우고, 결정하고, 결정하는 점성술에 매료되었습니다. 고도. 나는 고도계를 마련한다. 나는 집에서 떠나지 않고 astrolabe의 도움으로 소방 탑까지의 거리를 결정한다. 나는 400 개의 아르신을 찾습니다. 나는 가서 확인합니다. 그것은 - 맞습니다. 그래서 나는 이론적 지식을 믿었습니다. ...

아버지는 내가 기술적인 능력이 있다고 상상했고 그들은 나를 모스크바로 보냈습니다. 하지만 거기에서 내가 귀머거리로 무엇을 할 수 있겠습니까! 어떤 연결을 할 것인가? 인생에 대한 지식이 없으면 나는 내 경력과 수입에 대해 눈이 멀었습니다. 나는 집에서 한 달에 10-15 루블을 받았습니다. 그는 검은 빵만 먹었고 감자와 차도 먹지 않았습니다. 그러나 그는 책, 파이프, 수은, 황산 등을 샀습니다.

그래서 Konstantin이 1879 세가되었을 때 그의 아버지는 Rumyantsev Museum에서 사서로 일했던 그의 친구 N. Fedorov에게 그를 모스크바로 보냈습니다. 그의 지도력 아래 Tsiolkovsky는 많은 공부를 했으며 XNUMX년 가을에 공립학교 교사 시험에 합격했습니다.

"마침내 크리스마스 이후(1880) Tsiolkovsky는 회고록에서 "보롭스크 지역 학교에서 산수 및 기하학 교사로 임명되었다는 소식을 들었습니다.

주민들의 지시에 따라 그는 도시 변두리 강 근처에 사는 딸과 함께 홀아비에게 빵을 얻었습니다. 그들은 나에게 두 개의 방과 수프와 죽 한 테이블을 주었다. 나는 행복했고 오랫동안 이곳에서 살았습니다. 주인은 좋은 사람이지만 술을 많이 마셨습니다.

종종 딸과 차, 점심 또는 저녁 식사를 하면서 이야기를 나눴습니다. 나는 그녀의 복음 이해에 놀랐다.

결혼할 때가 되었고, 그런 아내가 나를 돌아서게 하지 않고, 일을 하고, 내가 같은 일을 하는 것을 방해하지 않기를 바라면서 나는 사랑 없이 그녀와 결혼했습니다. 이 희망은 완전히 정당화되었습니다.

우리는 XNUMX마일 떨어진 곳에서 결혼하러 갔고, 걸어서도 차려입지도 않았고, 아무도 교회에 들어오지 못하게 했습니다. 우리는 돌아왔지만 아무도 우리 결혼에 대해 아무것도 몰랐습니다.

결혼 전과 후에는 아내 외에는 한 여자도 알지 못했습니다.

친밀한 관계가 부끄럽지만 거짓말을 할 수는 없습니다. 나는 나쁜 것과 좋은 것에 대해 이야기하고 있습니다.

나는 오래전에 결혼에 실질적인 중요성만을 부여했습니다. 거의 XNUMX세 때부터 저는 모든 종교의 부조리와 함께 이론적으로 결혼을 끊었습니다.

결혼식 당일, 이웃에게 선반을 사서 전기 기계용 유리를 절단했습니다. 그럼에도 불구하고 음악가들은 어떻게 든 결혼식의 바람을 얻었습니다. 그들은 강제로 쫓겨났습니다. 대제사장만이 술에 취했습니다. 그리고 그를 대 한 것은 내가 아니라 주인 ...

치료도 하지 않았고, 축하도 하지 않았고, 혼자 아무데도 가지 않았고, 내 월급은 나에게 충분했다. 저희는 사실 옷도 별로 안입고 갔을뿐 쪼꼬미도 안가고 배고픈적도 없고.. 소소한 가족들의 모습도 보이고 다툼도 있었지만 늘 죄책감을 느끼고 용서를 빌었습니다.

그리하여 세상이 회복되었습니다. 똑같이, 작업이 우세했습니다. 나는 쓰고, 계산하고, 납땜하고, 계획하고, 녹였습니다. 그는 좋은 피스톤 공기 펌프, 증기 기관 및 다양한 실험을 했습니다. 한 손님이 와서 증기 기관을 보여 달라고 했습니다. 나는 동의했지만 증기 기관을 가열하기 위해 파편을 찌르라고 손님에게 제안했습니다.

Tsiolkovsky는 몇 년 동안 Borovsk에서 일했고 1892년에 Kaluga로 옮겨졌습니다. 그는 평생을 이 도시에서 보냈다. 이곳에서 그는 체육관과 교구 학교에서 물리학과 수학을 가르쳤고, 과학 연구에 여가 시간을 모두 바쳤습니다. 악기와 재료를 살 자금이 없어서 실험용 모델과 장치를 모두 직접 제작했습니다.

Tsiolkovsky의 관심 범위는 매우 넓습니다. 그러나 체계적인 교육이 부족하여 이미 과학에서 알려진 결과에 도달하는 경우가 많았습니다. 예를 들어, 이것은 기체 역학 문제에 대한 그의 첫 번째 과학적 연구에서 발생했습니다.

그러나 Tsiolkovsky는 그의 두 번째 출판물인 "The Mechanics of the Animal Organism"으로 러시아 물리-화학적 학회의 정회원으로 선출되었습니다. 이 연구는 당시 D. Mendeleev와 A. Stoletov의 주요 과학자들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다.

Stoletov는 Tsiolkovsky를 그의 학생 Nikolai Zhukovsky에게 소개한 후 Tsiolkovsky가 통제된 비행의 역학을 연구하기 시작했습니다. 과학자는 집의 다락방에 원시 풍동을 건설하여 나무 모델로 실험했습니다.

그가 축적한 재료는 제어 풍선 프로젝트의 기초로 사용되었습니다. 그래서 Tsiolkovsky는 그 당시 단어 자체가 아직 발명되지 않았기 때문에 비행선을 불렀습니다. Tsiolkovsky는 모든 금속 비행선에 대한 아이디어를 최초로 제안했을 뿐만 아니라 작동 모델도 만들었습니다. 동시에 과학자는 비행선의 자동 비행 제어를위한 독창적 인 장치와 리프트 조절을위한 독창적 인 계획을 만들었습니다.

그러나 러시아 기술 협회(Russian Technical Society)의 관리들은 오스트리아의 발명가 슈바르츠(Schwartz)가 동시에 유사한 제안을 했다는 사실 때문에 치올코프스키의 프로젝트를 거부했습니다. 그럼에도 불구하고, Tsiolkovsky는 "Scientific Review" 저널에 자신의 프로젝트에 대한 설명을 게시하여 본 발명의 우선 순위를 확보했습니다.

비행선 후 Tsiolkovsky는 항공기 공기 역학 연구로 눈을 돌렸습니다. 그는 날개 모양이 양력에 미치는 영향을 자세히 연구하고 공기 저항과 항공기에 필요한 엔진 출력 간의 관계를 도출했습니다. 이 작업은 Zhukovsky가 날개 계산 이론을 만드는 데 사용했습니다.

그 후, Tsiolkovsky의 관심은 우주 탐사로 바뀌었습니다. 1903년 그는 "Jet Instruments의 세계 우주 조사"라는 책을 출판하여 우주 비행을 할 수 있는 유일한 장치는 로켓이라는 것을 처음으로 증명했습니다. 사실, Tsiolkovsky는 수학적 지식이 부족했으며 설계에 대한 자세한 계산을 제공할 수 없었습니다. 그러나 과학자는 몇 가지 중요하고 흥미로운 아이디어를 제시했습니다.

과학자의 첫 번째 작업은 거의 눈에 띄지 않았습니다. 제트 우주선의 교리는 널리 알려지고 풍부하게 출판된 대도시 잡지인 Vestnik Aeronautics에 1911-1912년에 두 번째로 인쇄되기 시작했을 때만 알려졌습니다. 그런 다음 해외의 많은 과학자와 엔지니어가 우선 순위를 선언했습니다. 그러나 Tsiolkovsky의 초기 작업 덕분에 그의 우선 순위가 입증되었습니다.

이 기사와 후속 기사(1911년 및 1914년)에서 그는 로켓 이론과 액체 로켓 엔진의 토대를 마련했습니다. 그는 대기가 없는 행성 표면에 우주선을 착륙시키는 문제를 최초로 해결했습니다.

오랫동안 과학자의 발견은 대부분의 전문가에게 알려지지 않았습니다. 그의 활동은 필요한 지원을 충족하지 못했습니다.

그는 대가족(1917명의 자녀)과 적은 급여를 받았습니다. 470년 XNUMX월 사건 이전의 모든 작업에 대해 그는 Imperial Academy of Sciences에서 XNUMX루블을 받았습니다. 그리고 삶은 힘들고 때로는 단순히 배고프고 많은 슬픔과 눈물이 있었고 아버지는 두 딸만 살아남았고 그의 운명은 쓴 시련의 컵으로 그를 둘러싸지 않았습니다 ... 그는 확신에 찬 집사람이었습니다. 그의 일흔 다섯 번째 생일을 엄숙하게 축하하는 모스크바에 가기까지 그를 설득하는 데는 많은 노력이 필요했습니다.

혁명은 과학자의 지위를 향상시켰다.

"소련 정부하에서 연금을 받으면서 더 자유롭게 일에 전념할 수 있었고, 전에는 거의 눈에 띄지 않았지만 이제는 일에 관심을 갖게 되었습니다. 내 비행선은 특히 신뢰할 수 있는 발명품으로 인식됩니다. GIRD와 연구소는 제트 추진을 연구하기 위해 설립되었습니다 ... 언론에서 내 일흔 번째 생일을 축하했습니다 XNUMX 년 후 모스크바와 칼루가에서 내 기념일도 엄숙하게 축하되었습니다 나는 명령을 받았고 Osoaviakhim으로부터 활동가 배지를 받았습니다 연금이 인상되었습니다 ... "

1926-1929년에 Tsiolkovsky는 실용적인 문제를 해결했습니다. 이륙 속도를 얻고 지구를 떠나기 위해 로켓에 얼마나 많은 연료를 넣어야 하는지입니다. Konstantin Eduardovich는 Tsiolkovsky 공식이라는 공식을 도출했습니다.

로켓의 최종 속도는 로켓에서 나오는 가스의 속도와 연료의 무게가 빈 로켓의 무게를 몇 배나 초과하는지에 달려 있음이 밝혀졌습니다. 실제로 천체의 인력과 공기 저항도 고려해야 합니다.

계산에 따르면 사람들이있는 액체 추진 로켓이 이륙 속도를 높이고 행성 간 비행을하려면 로켓 본체, 엔진, 메커니즘, 도구의 무게보다 XNUMX 배 더 많은 연료를 섭취해야합니다. 그리고 승객을 합쳤습니다. 그리고 이것은 다시 매우 심각한 장애물을 만듭니다.

과학자는 다단계 행성 간 우주선 인 로켓 기차와 같은 독창적 인 탈출구를 찾았습니다. 그것은 상호 연결된 많은 미사일로 구성됩니다. 전면 로켓에는 연료 외에도 승객과 장비가 있습니다. 로켓이 차례로 작동하여 기차 전체를 분산시킵니다. 한 로켓의 연료가 다 타면 버려지고 빈 탱크가 제거되고 기차 전체가 가벼워집니다. 그런 다음 두 번째 로켓이 작동하기 시작하는 식으로 진행되며 앞의 로켓은 마치 릴레이 경주에서와 같이 이전의 모든 로켓에서 얻은 속도를 받습니다.

실제로 악기가 없기 때문에 Tsiolkovsky는 지구 주위를 비행하는 데 최적의 높이를 계산했습니다. 이것은 지구 위의 XNUMX에서 XNUMXkm의 간격입니다. 이 고도에서 현대적인 우주 비행이 이루어집니다.

Tsiolkovsky의 작업에 대해 알게 된 독일 과학자 Hermann Oberth는 그에게 다음과 같이 썼습니다.

우주 비행과 비행선 건조는 그가 일생을 바친 주요 문제였습니다. 그러나 Tsiolkovsky를 우주 비행의 아버지라고만 말하는 것은 현대 과학 및 기술에 대한 그의 공헌을 궁핍하게 만드는 것을 의미합니다.

Astrobotany는 아직 태어나지 않았고 수십 년은 성간 매체의 조건에서 복잡한 유기 분자의 합성에 대한 더 많은 실험을 기다려야했으며 Tsiolkovsky는 우주의 다양한 생명체에 대한 아이디어를 확신을 가지고 옹호했습니다. 책장과 유사한 가벼운 비행기는 경마장 군중 앞에서 충돌로 고장 났고 Tsiolkovsky는 1911 년에 "비행기가 여행하는 가장 안전한 방법이 될 것입니다."라고 썼습니다. 그건 그렇고, 훨씬 이전에 그는 Wright 형제의 비행기에서 최초의 바퀴 달린 섀시를 만들기 전에 "몸의 바닥에 개폐식 바퀴"를 제안한 최초의 사람이었습니다. 미래의 레이저 발견에 대해 추측이라도 하듯이 그는 오늘날의 엔지니어링 과제를 "단파장, 전기 또는 심지어 빛의 평행한 전자기 광선 빔..."을 사용한 우주 통신으로 설정했습니다. 단 하나의 계산 기계도 없었고 삶의 요구는 아직 수치 추상화의 구원 능력에 호소하지 않았으며 Tsiolkovsky는 "... 수학은 지식의 모든 영역에 침투할 것입니다."라고 예측했습니다. 그는 몇 년 후에 구현된 에어 쿠션의 움직임 원리 개발을 소유하고 있습니다.

치올코프스키는 19년 1935월 XNUMX일에 사망했습니다.

"나에게 로켓은 우주 깊숙한 곳으로 침투하는 하나의 방법일 뿐이지, 그 자체가 끝은 아니다. 우주를 여행하는 또 다른 길이 있을 것이다. 나도 그것을 받아들일 것이다. . 요점은 지구로부터의 재정착과 우주의 정착에 있습니다." 중요한 결론은 K. E. Tsiolkovsky의 진술에서 따릅니다. 인류의 미래는 우주의 광대한 정복과 연결되어 있습니다. "우주는 인간의 것입니다!"

저자: Samin D.K.

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양자 플라즈마의 전류 가속 06.04.2012

현재 전자 제품에는 점점 더 작고 강력한 프로세서가 필요합니다. 독일 과학자들이 이 문제를 해결할 수 있는 양자 플라즈마에서 이전에 알려지지 않은 새로운 현상을 발견했습니다.

플라즈마는 양이온(이온)과 음전하 캐리어(소위 비축퇴 전자)로 구성된 이온화된 전기 전도성 가스입니다. 우주의 거의 모든 일반 물질은 대부분 플라즈마이며 ​​지구에서는 제어된 열핵융합, 의약, 산업 등에서 에너지를 생산하는 데 사용됩니다.

독일 보훔(Bochum)에 있는 루르 대학교(Ruhr University)의 물리학자들은 음전하 전위를 통해 양전하 입자(이온)를 원자와 같은 플라즈마 구조로 결합할 수 있다는 사실을 발견했습니다. 따라서 전류는 훨씬 빠르고 효율적으로 흐르기 시작하여 나노기술에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 효과는 양자 플라즈마의 원자 수준에서 관찰됩니다. 이것은 정상과 비교하여 양자 플라즈마의 밀도가 매우 높고 반대로 온도가 낮은 경우입니다.

과학자들이 발견한 음전위는 이온 사이에 인력을 일으켜 격자를 형성합니다. 이 격자는 압축되고 격자 사이의 거리가 줄어들며 전류가 훨씬 빠르게 흐릅니다. 이 현상은 축퇴 전자와 양자 플라즈마의 상호 작용의 집합적 과정 때문입니다. 이러한 플라즈마는 예를 들어 핵연료가 부족한 밝은 별(백색 왜성)에서 발견되거나 레이저 방사선을 사용하여 실험실에서 얻을 수 있습니다.

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