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레베데프 페트르 니콜라예비치. 과학자의 전기

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레베데프 페트르 니콜라예비치
페트르 니콜라예비치 레베데프
(1866-1912).

Pyotr Nikolaevich Lebedev는 24년 8월 1866일(XNUMX월 XNUMX일) 모스크바에서 상인 가족으로 태어났습니다. 그의 아버지는 신뢰할 수 있는 사무원으로 일했고 그의 일을 진심으로 대했습니다. 그의 눈에 무역 사업은 의미와 로맨스의 후광으로 둘러싸여있었습니다. 그는 외아들에게도 같은 태도를 심어주었고 처음에는 성공적이었습니다. 첫 번째 편지에서 XNUMX살 소년은 아버지에게 이렇게 편지를 씁니다.

Petya는 집에서 읽고 쓰는 법을 배웠습니다. 그러나 그는 오랫동안 어머니의 치마에 묶일 수 없었습니다. 열 살짜리 소년은 학교에 가야 합니다. 당연히 Petya는 상업 학교에 보내졌습니다. 더 정확하게는 베드로와 바울의 복음주의 교회 학교의 상업 부서에서. 독일의 정확성은 Nikolai Lebedev에게 성공의 기초로 보였기 때문입니다. Petya는 여생 동안 그것을 정말 마스터했고 독일어에 대한 좋은 지식은 나중에 그에게 매우 유용했습니다. 그는 프랑스어도 알고 있었다. 그러나 그는 공부를 잘 하지 않았습니다. 그의 아버지에게 보낸 편지 중 하나에서 그는 자신의 재시험에 대해 설명합니다. Petya는 동료 학생이나 교사와 가까워지지 않았습니다. 그러나 특징적인 점은 공부가 끝날 무렵에 교사가 도구를 정리하고 교실에서 시연할 수 있도록 준비하는 것을 돕기 위해 학교의 물리학실에 입학했다는 것입니다.

Peter는 대학을 꿈꿨지만 체육관에서 라틴어와 그리스어로 졸업한 후에야 대학에 합격했습니다. 1884년 1887월부터 1887년 XNUMX월까지 Lebedev는 모스크바 고등 기술 학교에 다녔지만 엔지니어의 활동은 그를 매료시키지 못했습니다. 슈체글로프 교수의 조언에 따라 그는 XNUMX년 스트라스부르에 가서 유럽 최고의 체육 학교 중 하나인 아우구스트 쿤트(August Kundt) 학교에 다녔습니다. 베드로는 그를 큰 존경심과 진심 어린 감사의 마음으로 대했습니다. 그가 죽은 후 레베데프는 쿤트에게 따뜻하고 진심 어린 사망 기사를 헌정했는데, 그는 그를 "일류 과학자"일 뿐만 아니라 "사랑하는 과학의 미래에 관심을 갖고 과학을 형성하고 교육하는 비할 데 없는 교사"라고 묘사했습니다. 미래의 지도자."

Kundt는 Lebedev를 매우 친절하게 맞이했으며 강의 참석과 함께 물리학 워크샵에서 실험 작업의 주기를 맡겠다고 제안했습니다. Kundt는 러시아 학생들을 사랑하고 신뢰했습니다. 나중에 러시아 과학을 찬미한 많은 사람들이 그의 밑에서 공부했습니다. 그들 각각은 러시아에서 교육을 받으려는 시도가 실패한 후 지식에 대한 진정한 열망으로 그에게 왔습니다.

Peter는 어린 시절 친구인 Sasha Eichenwald가 합류했을 때 더욱 편안해졌습니다. Lebedev와 Eikhenwald는 혁명 이전의 물리학을 위해 많은 일을 했기 때문에 그들의 이름은 영원히 러시아와 소비에트 과학의 창시자 중 하나가 될 것입니다. 그들은 평생 동안 과학에 대한 충성심, 젊음의 이상, 우정을 지닐 것입니다. 또한 Lebedev는 Eichenwald의 일곱 자매 중 한 명과 결혼했습니다.

1891년에 논문을 성공적으로 옹호한 Lebedev는 철학 박사가 되었습니다. 이미 현재 젊은 연구원은 재능, 풍부함 및 아이디어의 용기로 교사를 놀라게합니다. 가장 어려운 문제에 대한 열망 중 하나는 분자력의 본질을 확립하고 다른 하나는 빛의 압력입니다. .

1891년 레베데프는 모스크바로 돌아와 A. G. 스톨레토프의 초청으로 모스크바 대학에서 실험실 조수로 일하기 시작했다. 그러나 Petr Nikolayevich는 이미 과학 연구에 대한 큰 계획을 가지고 있었습니다.

이 계획의 기본 물리적 아이디어는 모스크바의 한 젊은 과학자가 "복사체의 반발력에 대하여"라는 짧은 메모로 발표했습니다. "Maxwell은 흡수체에 떨어지는 빛이나 열 빔이 입사 방향으로 압력을 가한다는 것을 보여주었습니다..."는 빛의 압력에 전념했습니다.

인체에 가해지는 빛의 압력은 전자기장의 에너지 밀도와 같다는 맥스웰의 이론을 따랐습니다. 이 명제의 실험적 검증은 큰 어려움을 나타냈다. 첫째, 압력이 매우 낮고 이를 감지하기 위해서는 측정은 물론이고 극도로 섬세한 실험이 필요합니다. 그리고 Lebedev는 소용돌이 치는 서스펜션에 가볍고 얇은 디스크 시스템 인 유명한 설치를 만듭니다. 그것은 지금까지 전대미문의 정밀도를 가진 비틀림 균형이었습니다. 둘째, 방사 측정 효과는 심각한 장애였습니다. 빛이 신체에 떨어지면(Lebedev의 실험에서 얇은 디스크) 가열됩니다. 조명을 받는 쪽의 온도는 그림자 쪽의 온도보다 높습니다. 그리고 이것은 디스크의 조명 측면에서 가스 분자가 그림자 측면에서보다 더 빠른 속도로 폐기된다는 사실로 이어질 것입니다. 가벼운 압력과 같은 방향으로 향하는 추가 반동이 있지만 그보다 몇 배 더 큽니다. 또한 온도 차이가 있는 경우 대류 가스 흐름이 발생합니다. 이 모든 것을 제거해야 했습니다. Lebedev는 가장 숙련된 실험자의 타의 추종을 불허하는 기술로 이러한 어려움을 극복합니다.

서스펜션의 백금 날개는 두께가 0,01-0,1mm에 불과하여 빠른 온도 균등화가 이루어졌습니다. 전체 공장은 당시 달성할 수 있는 가장 높은 진공 상태에 놓였습니다. Pyotr Nikolaevich는 이를 매우 재치 있게 해냈습니다. Lebedev는 설비가 위치한 유리 용기에 수은 한 방울을 넣고 약간 가열했습니다. 수은 증기는 펌프에서 펌핑된 공기를 대체했습니다. 그리고 그 후 실린더의 온도가 떨어지고 남아있는 수은 증기의 압력이 급격히 감소했습니다.

열심히 일한 결과가 나타났습니다. Lebedev는 1899년 빛의 압력에 대한 예비 보고서를 작성했으며 1900년 파리에서 열린 세계 물리학자 대회에서 자신의 실험에 대해 말했습니다. 1901년 그의 작품 "가벼운 압력에 대한 실험적 연구"는 독일 저널 "Annals of Physics"에 게재되었습니다. 이 연구는 과학자들에게 높이 평가되었으며 Maxwell의 이론에 대한 새롭고 뛰어난 실험적 확인이 되었습니다. 예를 들어, V. Thomson은 Lebedev의 실험 결과에 대해 알게 된 K. A. Timiryazev와의 대화에서 다음과 같이 말했습니다. 그의 실험에 항복합니다." F. Pashen은 Lebedev에게 다음과 같이 썼습니다. "나는 당신의 결과를 최근 몇 년 동안 물리학의 가장 중요한 업적 중 하나로 생각합니다."

이 저명한 물리학자들의 인상적인 말에 덧붙여 빛의 압력이 존재한다는 증거는 철학적으로나 이데올로기적으로 큰 의미가 있다고 덧붙일 수 있습니다. 실제로 전자기파의 압력이 존재한다는 사실로부터 전자기파가 기계적 충격, 즉 질량을 갖는다는 매우 중요한 결론이 뒤따랐습니다. 따라서 전자기장은 운동량과 질량을 가지고 있습니다. 즉, 물질입니다. 즉, 물질은 물질의 형태뿐만 아니라 장의 형태로도 존재한다는 것입니다!

1900년, 레베데프는 석사 학위 논문을 옹호하면서 석사 학위(과학 역사상 드문 경우)를 건너뛰고 이학 박사 학위를 받았습니다. 1901년 그는 모스크바 대학의 교수가 되었다. 그래서 XNUMX년의 작업 만에 실험실 조수에서 그의 과학적 업적으로 세계적으로 유명한 교수의 길을 통과했습니다.

1902년에 레베데프는 독일 천문학 학회 대회에서 보고서를 작성했는데, 그 보고서에서 그는 다시 빛의 압력의 우주적 역할에 대한 질문으로 돌아갔습니다. 이 보고서에 대한 역사적 검토에서 Lebedev는 Kepler의 가설을 회상합니다. 이 가설은 태양에 의한 혜성 꼬리의 반발이 꼬리 입자에 대한 광선의 압력 때문이라고 제안했습니다. Lebedev는 분자에 대한 빛의 작용은 선택적 흡수에 달려 있다고 지적합니다. 기체에 흡수된 광선의 경우 압력은 맥스웰의 법칙에 기인하며, 기체에 흡수되지 않는 광선은 영향을 미치지 않습니다. Lebedev는 가스에 대한 빛의 압력을 결정하는 작업을 설정합니다.

그의 길에는 실험적인 것뿐만 아니라 이론적인 성격의 어려움도 있었습니다. 실험 계획의 어려움은 기체에 대한 가벼운 압력이 고체에 대한 압력보다 몇 배나 낮다는 것입니다. 이는 더 미묘한 실험이 필요하다는 것을 의미합니다.

1900년까지 가장 어려운 과제를 해결하기 위한 모든 준비 작업이 완료되었습니다. Lebedev는 지속적으로 해결 방법을 찾고 있습니다. 그리고 1909년에만 그는 얻은 결과에 대한 첫 번째 보고서를 작성합니다. XNUMX년 동안의 고된 작업으로 최소 XNUMX개의 악기가 제작되었으며 Lebedev에 따르면 엄청난 어려움을 극복해야 했기 때문에 이 작업을 여러 번 중단했습니다.

이 작업은 그 기술과 결과로 과학계에 충격을 주었습니다. Lebedev는 그의 실험 기술에 대해 놀라움과 감탄으로 가득 찬 축하를 받습니다. 영국 왕립 연구소는 Peter Nikolaevich를 명예 회원으로 선출합니다.

이 연구의 결과는 1910년 Annals of Physics에 발표되었습니다. 가스 온도가 모든 곳에서 동일하도록 하려면 광선의 엄격한 평행도를 보장해야 했습니다. 그렇지 않으면 강한 대류가 발생합니다. 엄격하게 평행한 광선을 얻는 것은 불가능합니다. 과학자는 독창적인 해결책을 찾았습니다. 그는 연구 중인 가스에 열전도율이 높은 소량의 수소를 도입했습니다. 따라서 온도 차이가 빠르게 균등화됩니다. 방사 효과를 제거하기 위해 두 개의 채널이 있는 카메라를 실험에 사용했습니다.

Petr Nikolayevich는 빛의 압력과 관련된 작업 외에도 전자기파의 특성을 연구하는 데 많은 노력을 기울였습니다. Lebedev의 기사 "전기력 광선의 이중 굴절에 관하여"는 러시아어와 독일어로 동시에 나타났습니다. 이 기사의 시작 부분에서 Lebedev는 그 목적과 내용을 간략하게 설명합니다. 과학 연구에 더 편리한 소규모 실험 ... "

Hertz의 방법을 개선하여 Lebedev는 길이 6mm(Hertz의 실험에서는 0,5m)로 당시 가장 짧은 전자기파를 얻었고 이방성 매질에서 복굴절을 증명했습니다.

우리 과학자의 도구는 주머니에 넣고 다닐 수 있을 정도로 작았습니다. 예를 들어, Lebedev의 전자기파 발생기는 길이가 각각 1,3mm, 직경이 0,5mm인 두 개의 백금 실린더로 구성되었습니다. Lebedev의 거울은 높이가 20mm이고 전자파의 굴절을 연구하기 위한 에보나이트 프리즘은 높이 18mm, 너비 12mm, 무게 약 2g이었습니다. 같은 목적을 위한 헤르츠 프리즘의 무게는 600kg이었습니다. Lebedev의 소형 기기는 항상 실험 물리학자들의 감탄을 불러일으켰습니다.

Lebedev는 천체 물리학의 문제에 깊은 관심을 갖고 국제 태양 연구 연맹(International Union for the Study of the Sun)에서 활발히 활동했으며 성간 매체의 명백한 분산에 관한 여러 기사를 썼습니다. Hale의 흑점 자기 발견은 회전 자기 연구에 관심을 기울였습니다.

그의 인생의 마지막 몇 년 동안 초음파 문제가 그의 관심을 끌었습니다. 이러한 질문은 그의 학생인 V. Ya Altberg와 N. P. Neklepaev에 의해 처리되었습니다. Lebedev 자신은 "단음파의 한계값"이라는 메모를 썼습니다. 그의 제자인 P. P. Lazarev와 A. K. Timiryazev는 희박 가스의 내부 마찰 현상을 조사했습니다.

Lebedev에는 일반적으로 많은 학생이 있었습니다. 1905 년대 전반기에 그들의 수를 단위로 측정했다면 XNUMX 년까지 P. P. Lazarev, V. K. Arkadiev, S. I. Vavilov, T. P. Kravets, A. K. Timiryazev 및 기타 많은 사람들이 XNUMX 개가 넘었습니다. 선생님의 작업 방식과 스타일을 배운 후 그들은 그의 고귀한 작업을 계속했습니다. 러시아 물리학의 성공은 Lebedev의 학파에 크게 기인합니다. 과학 학교를 이끌려면 조직 기술뿐만 아니라 매우 박식하고 다재다능한 과학자가되어야합니다. 레베데프가 그랬다.

실험자로서의 탁월한 능력을 인정한 Lebedev는 이것에서 한 가지 결론을 이끌어 냈습니다. 그는 가장 복잡한 문제를 해결하고 자신의 힘의 한계까지 노력해야합니다. 그는 조국과 학생들에 대한 시민의식이 높은 과학자였습니다. 1911년 레베데프는 다른 교수들과 함께 반동적인 교육부 장관 카소의 행동에 항의하여 모스크바 대학을 떠났다. 같은 해에 Lebedev는 스톡홀름에 있는 노벨 연구소로부터 두 번이나 초대를 받았는데 그곳에서 그는 일과 개인 용도로 훌륭한 실험실의 이사직과 많은 돈을 제안받았습니다. 그에게 노벨상을 수여하는 문제도 제기되었다. 그러나 Pyotr Nikolaevich는이 제안을 수락하지 않았으며 학생들과 함께 고국에 남아 개인 비용으로 새로운 실험실을 만들었습니다. 작업에 필요한 조건의 부족, 사직과 관련된 감정은 마침내 Lebedev의 건강을 해쳤습니다. 그는 1년 14월 1912일(XNUMX)에 겨우 XNUMX세의 나이로 사망했습니다.

K. A. Timiryazev는 "마음과 마음을 가진 사람들"이 마침내 러시아에서 태어나는 것이 아니라 러시아에서 살 수있는 기회를 꿈꾸며 기존 질서에 큰 손실과 열정적 인 분노로 Lebedev의 죽음에 대한 고통으로 대응했습니다. 상한 마음으로 죽는다."

위대한 러시아 생리학자 Pavlov는 다음과 같이 전보를 보냈습니다. "나는 대체할 수 없는 Petr Nikolaevich Lebedev를 잃은 슬픔을 진심으로 공유합니다. 러시아는 언제부터 조국의 진정한 지원인 뛰어난 아들들을 돌보는 법을 배울 수 있을까요?"

Lebedev는 현대 물리학의 가장 어려운 문제를 해결한 일류 실험가로서 물리학의 역사에 입문했습니다.

저자: Samin D.K.

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솔리드 스테이트 광학 나노드라이브 27.07.2022

다양한 유형의 엔진은 일상 생활에서 상당히 흔한 일이며 자동차, 세탁기, 컴퓨터 및 기타 여러 사물에 존재합니다. 나노봇, 마이크로 전자 기계 시스템 및 현미경으로만 볼 수 있는 기타 장치에 전력을 공급하는 데 사용되는 작은 나노 모터도 있습니다. 그러나 이전에 만들어진 대부분의 플러더, 특히 빛에 의해 구동되는 플러더는 액체 매질에서만 작동할 수 있으므로 실제 적용 범위가 크게 좁아집니다.

오스틴에 있는 텍사스 대학의 연구원들은 전자 칩 칩을 포함한 모든 장치에 내장될 수 있는 최초의 고체 상태 광학 나노드라이브를 시연했습니다.

이 새로운 소형 엔진은 폭이 100나노미터 미만입니다. 빛의 영향으로 상상태(고체에서 기체-액체)로 변화하는 특수한 에너지 집약적 물질과 회전자 역할을 하는 하나 또는 두 개의 금속 나노입자가 영역의 원을 따라 움직이는 기판으로 기질 물질의 상전이.

칩 크리스탈에 배치된 유사한 모터는 빛 에너지를 운동의 운동 에너지로 변환한 다음 전기 에너지로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 연료, 배터리 또는 기타 외부 에너지원을 사용하지 않고 자연광 또는 인공 조명 아래에서 작동할 수 있는 전자 장치를 만들 수 있습니다.

텍사스 연구원들은 향후 연구에서 기판과 나노 입자에 다른 재료를 사용하여 만든 나노 엔진을 개선하려고 노력할 것입니다. 그들의 의견으로는 이것은 엔진의 안정성을 높이고 제어성을 향상시키며 빛 에너지를 기계적 운동 에너지로 변환하는 효율성을 증가시킬 것입니다.

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