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위대한 과학자들의 전기
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세묘노프 니콜라이 니콜라예비치 과학자의 전기

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세메노프 니콜라이 니콜라예비치
니콜라이 니콜라예비치 세메노프
(1896-1986).

Nikolai Nikolaevich Semenov는 3년 15월 1896일(1913일) 사라토프에서 Nikolai Alexandrovich와 Elena Dmitrievna Semenov의 가족으로 태어났습니다. XNUMX년 사마라의 실제 학교를 졸업한 후 상트페테르부르크 대학의 물리학 및 수학 학부에 입학하여 러시아의 유명한 물리학자인 Abram Ioffe와 함께 공부하면서 활발한 학생임을 입증했습니다.

러시아 혁명의 해인 1917년에 대학을 졸업한 후 니콜라이는 교수직을 준비해야 했습니다. 1918년 봄까지 그는 페트로그라드에서 일했습니다.

다음은 과학자 자신이 그의 자서전 중 하나에서 당시에 대해 쓴 방법입니다.

"과학적 연구에 휩싸여 정치에 대한 관심이 적고 사건에 대한 이해도가 낮았습니다. 1918년 봄, 나는 체코슬로바키아의 쿠데타가 나를 발견한 사마라로 휴가를 떠났습니다. 쁘띠 부르주아지 멘셰비키 그리고 사회주의 혁명가들(사마라 코무치를 이끌었던 아시다시피), 저는 XNUMX월 중순에 소위 사마라 "제헌 의회"의 인민군에 자발적으로 합류했습니다.

나는 포병 대대의 군인으로 임명되어 "군대"(약 한 달 동안 지속됨)에 머무르는 동안 말 사육자의 의무를 수행했습니다. 이번달 중 XNUMX주정도를 최전방에서 보냈는데...

아버지의 위중한 상태(곧 사망) 소식을 듣고 XNUMX월 중순에 나는 사마라에서 휴가를 보낼 수 있었고 새로 형성된 우파 포대로 옮겨갈 준비를 하고 우파에 멈추지 않고 운전했습니다( XNUMX월) 백군에서 이 방법으로 탈주한 톰스크에 직접. 당시 톰스크는 시베리아에서 유일한 대학 도시였고, 다시 과학 연구에 전념하기 위해 그곳에 갔습니다. 실제로 Weinberg 교수(현재 레닌그라드에서 근무)는 즉시 Technological Institute의 실험실에서 과학적으로 일할 수 있는 기회를 줬고 XNUMX월부터 물리학과(Professor Pospelov)의 대학에서도 가르치기 시작했습니다.

톰스크에 머무는 동안 작지만 완전히 독립적인 과학 작업을 여러 번 했습니다. 나는 기술 연구소에서 상설 과학 세미나를 조직하고 마지막으로 내 주도적으로 가장 재능있는 학생 청소년 서클의 과학 작업과 과학 교육을 감독했습니다.

1919년 1919월, 나는 Kolchak에 의해 동원되어 Tomsk Artillery Battalion의 "하위 계급"이 되었고, 그곳에서 Weinberg 교수와 나의 노력 덕분에 나는 (XNUMX년 XNUMX월에) 방사성 포병 대대로 옮겨졌고 즉시 그곳에서 나는 과학 연구를 계속했던 기술 연구소로 파견되었습니다.

적군이 톰스크에 상륙한 후(1920월), 대학의 요청으로 톰스크 사령관의 명령으로 마침내 나는 전파대대(이미 적군에 편입됨)에서 제명되었다. 그 후, 나는 XNUMX년 XNUMX월까지 과학 및 교육 활동을 계속하다가 국립 물리, 기술 및 방사선 연구소의 초청으로 페트로그라드에서 일하게 되었습니다.

Semenov는 Petrograd Institute of Physics and Technology의 부소장이자 전자 현상 연구소 소장으로 임명되었습니다.

1921년에 Semyonov는 밝고 재능 있는 여성인 Maria Isidorovna Boreisha-Liverovskaya와 결혼했습니다. 그녀는 V. M. Zhirmunsky 부서의 Petrograd University에서 Dante를 번역하여 근무한 로맨스 문헌학 분야의 유명한 전문가였습니다. Maria Isidorovna는 Nikolai Nikolaevich보다 훨씬 나이가 많았고 1923명의 자녀가 있었습니다. 처음부터 이 어려운 결혼 생활은 그의 아내에게 닥친 심각한 질병으로 인해 가려졌습니다. 그녀는 Nikolai Nikolayevich와 XNUMX년 미만을 함께 살았던 XNUMX년 XNUMX월에 사망했습니다. 그의 가장 어려운 영적 드라마는 Maria Isidorovna, Natalia Nikolaevna Burtseva의 조카딸에 의해 부드러워지고 치료되었습니다. 그녀는 Semenov의 아내이자 두 자녀인 Yuri와 Lyudmila의 어머니가 되었습니다.

그 어려운 시기에 Semenov는 Peter Kapitsa와 공동으로 1922년에 발표된 기사에서 실험 과정을 설명하면서 불균일 자기장에서 원자의 자기 모멘트를 측정하는 방법을 제안했습니다. 이 방법은 나중에 Otto Stern과 Walter Gerlach에 의해 성공적으로 개발되었습니다.

그런 다음 Semenov는 가스 이온화 문제로 돌아갑니다. 분명히 그에게 관심이 있었던 첫 번째 과학적 문제였습니다. 그는 아직 대학생일 때 전자와 분자 간의 충돌을 다룬 첫 번째 논문을 발표했습니다. 톰스크에서 돌아온 Semenov는 금속 및 염 증기의 이온화 가능성을 포함하여 해리 및 재결합 과정에 대한 심층 연구에 참여했습니다. 이러한 연구와 다른 연구의 결과는 1927년 두 명의 제자와 공동으로 쓴 "Chemistry of the Electron"이라는 책에 수집되어 있습니다. Semenov는 또한 고체 표면에서 증기의 흡착 및 응축 현상의 분자적 측면에도 관심이 있었습니다. 그의 연구는 증기 밀도와 응결 표면의 온도 사이의 관계를 밝혀냈습니다. 1925년에 유명한 이론 물리학자 Yakov Frenkel과 함께 그는 이러한 현상에 대한 포괄적인 이론을 개발했습니다.

당시 Semenov의 또 다른 관심 분야는 가스 및 고체를 통한 전류의 통과와 관련된 전기장 및 현상에 대한 연구였습니다. 특히 과학자는 전류의 영향으로 고체 유전체(전기적으로 불활성인 물질)의 파괴 메커니즘뿐만 아니라 가스를 통한 전류의 통과를 연구했습니다. 이 최신 연구를 기반으로 양자 물리학 분야의 연구로 유명한 Semenov와 Vladimir Fok은 유전체의 열 파괴 이론을 개발했습니다. 이것은 차례로 Semenov가 연소 과학에 대한 첫 번째 중요한 공헌으로 이어진 작업을 수행하도록 자극했습니다. 이 이론에 따르면 화학 반응 중에 방출되는 열은 특정 조건에서 반응 영역에서 제거될 시간이 없고 반응물의 온도를 상승시켜 반응을 가속화하고 더 많은 열을 방출합니다. 열. 열량의 증가가 충분히 빠르면 반응이 폭발로 끝날 수 있습니다.

1928년 이 작업을 마친 직후 Semyonov는 Leningrad Institute of Physics and Technology의 교수로 임명되어 물리학 및 역학 부서를 조직하고 물리 화학 교육을 도입했습니다. 그의 주장과 물리 화학의 발전에 관심이 있는 동료들의 도움으로 전자 물리학 연구소는 1931년 소련 과학 아카데미의 화학 물리학 연구소가 되었고 Semenov가 그 첫 번째 소장이 되었습니다.

"1931년에 제 지도 하에 새로운 연구소가 만들어졌고 저는 전적으로 제 학생들로 구성될 수 있었습니다. 1920년에는 이미 저에게 훈련을 받은 훌륭하고 활동적인 과학자 1931명으로 구성된 팀이 있었습니다! 직원들은 모든 면에서 매우 빠르게 성장했습니다. Physico-Technical Institute의 실험실과 50년대로 접어들면서 이 나라에서 조직된 다른 많은 연구소들.

당시 우리의 25세 과학 감독관이 과학 분야에서 열등한 사람이라고 생각해서는 안 됩니다. 아니요, 그 당시 재능있는 젊은이들의 지식과 경험의 성장은 놀랍습니다. 이 시대까지 그들 모두는 이미 여러 출판물을 가지고 있었고 때로는 전체 과학 세계의 규모에서 중요한 선구적인 의미를 지녔습니다. 이 작품들은 외국 과학자들의 저서에서 널리 언급되었습니다.

우리 연구실에서는 분지화학적 연쇄반응 이론, 열폭발 이론, 유전체 파괴의 열 이론, 분자빔 이론, 화학에서의 질량 분광학의 최초 적용 등에 대한 기초 연구를 준비했습니다. ."

1929년에 Semenov는 소련 과학 아카데미의 해당 회원으로 선출되었으며 1932년에는 학자가 되었습니다.

이때까지 Semenov는 연쇄 반응에 대한 심층 연구를 수행하고 있었습니다. 이들은 화학 반응에서 일련의 자체 시작 단계로, 한 번 시작되면 마지막 단계가 완료될 때까지 계속됩니다. 1913년 독일의 화학자 막스 보덴슈타인(Max Bodenstein)이 이러한 반응의 가능성을 처음 제안했음에도 불구하고 연쇄 반응의 단계를 설명하고 속도를 나타내는 이론은 없었습니다. 연쇄 반응의 핵심은 자유 라디칼 형성의 초기 단계입니다. 즉, 자유 (짝을 이루지 않은) 전자를 갖고 결과적으로 매우 화학적으로 활성인 원자 또는 원자 그룹입니다. 일단 형성되면 새로운 자유 라디칼이 반응 생성물 중 하나로 형성되는 방식으로 분자와 상호 작용합니다. 새로 형성된 자유 라디칼은 그런 다음 다른 분자와 상호 작용할 수 있으며, 어떤 것이 자유 라디칼이 자신의 종류를 형성하는 것을 멈출 때까지, 즉 사슬 종결이 발생할 때까지 반응이 계속됩니다.

특히 중요한 연쇄 반응은 1923년 물리학자 G.A. Kramers와 J.A.Christiansen이 발견한 분지형 연쇄 반응입니다. 이 반응에서 자유 라디칼은 활성 중심을 재생성할 뿐만 아니라 활발하게 증식하여 새로운 사슬을 만들고 반응이 점점 더 빨라지게 합니다. 반응의 실제 과정은 반응이 일어나는 용기의 크기와 같은 여러 외부 제약 조건에 따라 달라집니다. 자유 라디칼의 수가 급격히 증가하면 반응이 폭발로 이어질 수 있습니다. 1926년 Semenov의 두 학생은 수증기에 의한 인 증기의 산화를 연구하면서 이 현상을 처음으로 관찰했습니다. 이 반응은 당시의 화학 역학 이론에 따라 제대로 진행되지 않았습니다. Semenov는 이러한 불일치의 이유를 분지 연쇄 반응의 결과를 다루고 있다는 사실에서 보았습니다. 그러나 그러한 설명은 당시 화학 역학에 대해 인정받은 권위자인 막스 보덴슈타인(Max Bodenstein)에 의해 거부되었습니다. 또 다른 XNUMX년 동안 Semenov와 독립적으로 영국에서 연구를 수행한 Semenov와 Cyril N. Hinshelwood에 의한 이 현상에 대한 집중적인 연구가 계속되었으며 이 기간 후에 우리 과학자가 옳았다는 것이 분명해졌습니다.

1934년 Semenov는 "Chemical Kinetics and Chain Reactions"라는 논문을 발표하여 중합 반응을 포함한 많은 화학 반응이 연쇄 또는 분지형 연쇄 반응 메커니즘을 사용하여 수행됨을 증명했습니다. 다음 수십 년 동안 Semyonov와 그의 이론을 받아들인 다른 과학자들은 그의 학생과 협력자들에 의해 수집된 상대적 실험 데이터를 분석하여 연쇄 반응 이론의 세부 사항을 명확히 하는 작업을 계속했습니다. 나중에 1954년에 그의 책 "On Some Problems of Chemical Kinetics and Reactivity"가 출판되었는데, 이 책에서 과학자는 그의 이론에 대한 수년간의 연구 결과를 요약했습니다.

이후의 스탈린주의 탄압에 비추어 콜차크에 대한 봉사는 분명히 종종 니콜라이 니콜라예비치를 긴장 상태에 빠뜨렸습니다. 그는 1937년 레닌그라드에서 존재하는 "파시스트-테러 조직"에 대한 "대학" 사례가 조작되었다는 사실을 알지 못했습니다. 이 조직은 유명한 물리학자(V. A. Fok, L. D. Landau 등)와 함께 "공모자" N. N. Semenov를 포함해야 했지만 다행히 체포되지 않았습니다.

전쟁 중에 Semyonov는 많은 유명한 소비에트 과학자들처럼 카잔으로 대피했습니다. 여기에서 그는 연소 및 폭발 문제와 관련된 문제에 대해 연구합니다. 1943 년 과학자는 정부 법령에 따라 화학 물리학 연구소가 이전 된 모스크바로 이사했습니다. Semenov Institute는 초기 소비에트 핵 프로젝트에 적극적으로 참여했습니다.

XNUMX 대 말에 Nikolai Nikolaevich는 과학계의 악당 그룹이 그를 애국심 부족, "외국인에게 불평", 심지어 표절로 비난했을 때 역겨운 박해를 받았습니다! Semenov는 우라늄 작업에 참여하여 Kapitsa의 운명에서 "구원"되었습니다. "우라늄 방패"가 실제로 작동했습니다.

1956년에 Semenov는 Hinshelwood와 함께 "화학 반응 메커니즘 분야의 연구"로 노벨 화학상을 수상했습니다. 그의 노벨 강연에서 Semenov는 연쇄 반응에 대한 자신의 연구를 검토했습니다. 반응 ...이 지식 없이는 화학 기술을 풍부하게하거나 생물학에서 결정적인 성공을 달성하는 것은 거의 불가능합니다 ... 비밀을 밝히기 위해서는 모든 국가의 교육받은 사람들의 노력을 통합하고이 가장 중요한 문제를 해결해야합니다 인류의 평화로운 발전과 웰빙을 위한 화학적, 생물학적 과정.

세메노프는 1944년 모스크바 주립대학교 교수로 부임한 후 XNUMX년대까지 다양한 문제에 대한 연구를 계속 발표했다. 인 증기의 산화에 대한 그의 방대한 연구는 생성된 지 수년이 지난 오늘날에도 관련성을 잃지 않았습니다. 제XNUMX차 세계 대전 중 화학 물리학 연구소는 모스크바로 이전했습니다. 그곳에서 수행된 많은 연구 분야는 Semenov의 원래 과학적 관심과 직접적인 관련이 있지만 지금은 질량 분석 및 양자 역학의 도움으로 수행되었습니다.

그의 동료들에 따르면 Semyonov는 인생의 마지막 몇 년 동안에도 넘치는 에너지로 구별되는 과학 애호가, 창조적 인 사람으로 남아있었습니다. 그는 키가 크고 말랐으며 사냥과 정원에서 일하는 것을 좋아했으며 건축을 좋아했습니다.

생물학 박사인 A. Yu. Semenov의 손자 중 한 사람은 이렇게 회상합니다.

"할아버지 콜야는 주말에 일을 자주 하셔서 온 가족이 점심이나 저녁에만 큰 회전 탁자에 모였습니다.

할아버지는 회사와 즐거운 잔치를 좋아했습니다. 수많은 친구, 친척 및 학생들이 주말이나 공휴일에 자주 모였습니다. 그가 만든 화학 물리학 연구소의 직원입니다. 귀가 좋지 않으셨지만 할아버지는 노래 부르는 것을 좋아하셨습니다. 나는 그가 "오, 사마라 타운 ..."이라는 노래를 어떻게 불렀는지 기억합니다.

할아버지는 종종 웃었습니다. 부드럽게, 그러나 매우 전염성이 있습니다. 훨씬 더 자주 그는 눈을 가늘게 뜨고 콧수염을 통해 미소를 지었습니다.

Semyonov는 25년 1986월 XNUMX일 XNUMX세의 나이로 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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연구를 수행하기 위해 8,9~9세 아동 10만 명을 대상으로 샘플을 수집했습니다. 그들의 부모는 MRI 기계를 사용하여 뇌 스캔을 위해 정기적으로 자녀를 데려오도록 요청 받았습니다.

과학자들은 뇌의 회백질 및 백질 구조의 변화와 이러한 변화의 성별 차이에 관심을 가졌습니다. 그 결과 남성과 여성의 뇌 발달 방식이 현격히 다르다는 오랜 가설을 확인할 수 있었다. 특히 비활성 상태에서 뇌의 기능에 중요한 역할을 하는 뇌의 수동 모드 네트워크의 구조와 발달 속도에서 상당한 차이가 기록되었습니다.

일반적으로 소녀들은이 네트워크의 뉴런 사이의 연결 밀도가 높을뿐만 아니라 이와 관련된 뇌 영역의 백질 밀도가 증가하는 특징이 있습니다. 과학자들에 따르면 이것은 평균적으로 소녀와 소녀의 뇌가 소년과 소년의 신경계보다 더 빨리 성숙한다는 사실을 반영합니다. 과학자들은 뇌의 "성숙" 정도와 어린이의 지적 발달 수준을 비교할 때 유사한 패턴을 확인했습니다.

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