Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


X-ray Wilhelm Conrad. Biografi saintis

Biografi saintis hebat

Buku Panduan / Biografi saintis hebat

Komen artikel Komen artikel

Roentgen Wilhelm Conrad
Wilhelm Conrad Roentgen
(1845-1923).

Pada Januari 1896, taufan akhbar melaporkan tentang penemuan sensasi profesor Universiti Würzburg Wilhelm Conrad Roentgen melanda Eropah dan Amerika. Nampaknya tidak ada akhbar yang tidak akan mencetak gambar tangan yang, ternyata kemudiannya, milik Bertha Roentgen, isteri profesor. Dan Profesor Roentgen, terkunci di makmalnya, terus mengkaji secara intensif sifat-sifat sinar yang ditemuinya. Penemuan sinar-X memberi dorongan kepada penyelidikan baru. Kajian mereka membawa kepada penemuan baru, salah satunya ialah penemuan radioaktiviti.

Ahli fizik Jerman Wilhelm Conrad Roentgen dilahirkan pada 27 Mac 1845 di Lennep, sebuah bandar kecil berhampiran Remscheid di Prussia, anak tunggal dalam keluarga saudagar tekstil yang berjaya, Friedrich Conrad Roentgen dan Charlotte Constanza (nee Frowein) Roentgen. Pada tahun 1848, keluarga itu berpindah ke bandar Belanda Apeldoorn, tanah air ibu bapa Charlotte. Ekspedisi yang dilakukan oleh Wilhelm pada zaman kanak-kanaknya di hutan tebal di sekitar Apeldoorn menanamkan dalam dirinya cinta hidup liar sepanjang hayat.

Roentgen memasuki Sekolah Teknikal Utrecht pada tahun 1862, tetapi telah dibuang kerana enggan menamakan rakan pelajar yang telah melukis karikatur tidak sopan seorang guru yang tidak disayangi. Tanpa sijil rasmi tamat institusi pendidikan menengah, dia secara rasmi tidak boleh memasuki institusi pendidikan tinggi, tetapi sebagai sukarelawan dia mengambil beberapa kursus di Universiti Utrecht. Selepas lulus peperiksaan kemasukan pada tahun 1865, Wilhelm telah mendaftar sebagai pelajar di Institut Teknologi Persekutuan di Zurich, berhasrat untuk menjadi jurutera mekanikal, dan menerima diplomanya pada tahun 1868. August Kundt, seorang ahli fizik dan profesor fizik Jerman yang cemerlang di institut ini, menarik perhatian kepada kebolehan cemerlang Wilhelm dan menasihatinya untuk mengambil fizik. Roentgen mengikut nasihatnya dan setahun kemudian mempertahankan disertasi kedoktorannya di Universiti Zurich, selepas itu dia segera dilantik oleh Kundt sebagai pembantu pertama di makmal.

Setelah menerima kerusi fizik di Universiti Würzburg (Bavaria), Kundt membawa pembantunya bersamanya. Perpindahan ke Würzburg adalah permulaan "pengembaraan intelektual" untuk Roentgen. Pada tahun 1872, bersama-sama dengan Kundt, beliau berpindah ke Universiti Strasbourg dan pada tahun 1874 memulakan kerjaya mengajarnya di sana sebagai pensyarah fizik.

Pada tahun 1872, Roentgen berkahwin dengan Anna Bertha Ludwig, anak perempuan pemilik rumah tumpangan, yang ditemuinya di Zurich semasa belajar di Institut Teknologi Persekutuan. Tidak mempunyai anak sendiri, pasangan itu mengadopsi Bertha yang berusia enam tahun, anak perempuan kepada abang Roentgen, pada tahun 1881.

Pada tahun 1875, Roentgen menjadi profesor fizik penuh (sebenar) di Akademi Pertanian di Hohenheim (Jerman), dan pada tahun 1876 dia kembali ke Strasbourg untuk mula membaca kursus dalam fizik teori di sana.

Penyelidikan eksperimen yang dijalankan oleh Roentgen di Strasbourg melibatkan pelbagai bidang fizik, seperti kekonduksian haba kristal dan putaran elektromagnet satah polarisasi cahaya dalam gas, dan, menurut penulis biografinya Otto Glaser, memperoleh reputasi Roentgen sebagai seorang "ahli fizik eksperimen klasik halus". Pada tahun 1879, Roentgen dilantik sebagai profesor fizik di Universiti Hesse, di mana beliau kekal sehingga 1888, menolak tawaran untuk menduduki kerusi fizik di universiti Jena dan Utrecht. Pada tahun 1888, beliau kembali ke Universiti Würzburg sebagai profesor fizik dan pengarah Institut Fizik, di mana beliau terus menjalankan penyelidikan eksperimen mengenai pelbagai masalah, termasuk kebolehmampatan air dan sifat elektrik kuarza.

Pada tahun 1894, apabila Roentgen dipilih sebagai rektor universiti, beliau memulakan kajian eksperimen pelepasan elektrik dalam tiub vakum kaca. Pada petang 8 November 1895, Roentgen, seperti biasa, sedang bekerja di makmalnya, mengkaji sinar katod. Sekitar tengah malam, berasa letih, dia bersiap untuk pergi. Setelah melihat sekeliling makmal, dia menutup lampu dan hendak menutup pintu, tiba-tiba dia ternampak beberapa tempat bercahaya dalam kegelapan. Ternyata skrin yang diperbuat daripada barium bluehydride sedang bercahaya. Kenapa ia bercahaya? Matahari telah lama terbenam, cahaya elektrik tidak boleh menyebabkan cahaya, tiub katod dimatikan, dan, sebagai tambahan, ia ditutup dengan penutup kadbod hitam. X-ray melihat tiub katod semula dan mencela dirinya sendiri, kerana dia terlupa untuk mematikannya. Setelah merasakan suis, saintis mematikan penerima. Cahaya skrin juga hilang; dihidupkan penerima, cahaya muncul lagi dan lagi. Ini bermakna tiub katod menyebabkan cahaya! Tetapi bagaimana? Lagipun, sinaran katod ditangguhkan oleh penutup, dan jurang udara sepanjang meter antara tiub dan skrin adalah perisai untuk mereka. Maka bermulalah kelahiran penemuan.

Setelah pulih dari kekaguman seketika. Roentgen mula mengkaji fenomena yang ditemui dan sinar baru, yang dipanggilnya sinar-X. Meninggalkan kes itu pada tiub supaya sinar katod tertutup, dia mula bergerak di sekeliling makmal dengan skrin di tangannya. Ternyata satu setengah hingga dua meter bukan penghalang untuk sinar yang tidak diketahui ini. Mereka dengan mudah menembusi buku, kaca, staniol... Dan apabila tangan saintis itu berada di laluan sinar yang tidak diketahui, dia melihat siluet tulangnya di skrin! Hebat dan menyeramkan! Tetapi ini hanya seminit, kerana langkah seterusnya Roentgen adalah ke almari di mana plat fotografi terletak, kerana ia perlu untuk merakam apa yang dilihatnya dalam gambar itu. Maka bermulalah percubaan malam baru. Para saintis mendapati bahawa sinaran menerangi plat, bahawa ia tidak menyimpang secara sfera di sekeliling tiub, tetapi mempunyai arah tertentu...

Pada waktu pagi, dalam keletihan, Roentgen pulang ke rumah untuk berehat sedikit dan kemudian mula bekerja dengan sinar yang tidak diketahui lagi. Lima puluh hari (siang dan malam) telah dikorbankan di atas altar penyelidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kadar dan kedalaman. Keluarga, kesihatan, murid dan pelajar dilupakan ketika ini. Dia tidak membenarkan sesiapa dalam kerjanya sehingga dia memikirkan semuanya sendiri. Orang pertama yang Roentgen menunjukkan penemuannya ialah isterinya Bertha. Ia adalah gambar tangannya, dengan cincin perkahwinan di jarinya, yang dilampirkan pada artikel Roentgen "On a new kind of rays," yang dihantarnya pada 28 Disember 1895 kepada pengerusi Persatuan Fiziko-Perubatan Universiti. Artikel itu diterbitkan dengan cepat sebagai risalah yang berasingan, dan Roentgen menghantarnya kepada ahli fizik terkemuka di Eropah.

Laporan pertama penyelidikan Roentgen, yang diterbitkan dalam jurnal saintifik tempatan pada akhir tahun 1895, menimbulkan minat yang besar dalam kalangan saintifik dan dalam kalangan orang awam. "Kami tidak lama lagi mendapati," tulis Roentgen, "bahawa semua badan adalah telus kepada sinar ini, walaupun pada tahap yang sangat berbeza." Dan pada 20 Januari 1896, doktor Amerika, menggunakan X-ray, melihat buat kali pertama lengan seseorang yang patah. Sejak itu, penemuan ahli fizik Jerman selama-lamanya memasuki senjata perubatan.

Penemuan Roentgen menimbulkan minat yang besar dalam dunia saintifik. Eksperimennya diulang di hampir semua makmal di dunia. Di Moscow mereka diulangi oleh P. N. Lebedev. Di St. Petersburg, pencipta radio A. S. Popov bereksperimen dengan X-ray, menunjukkannya di kuliah umum, dan memperoleh pelbagai imej x-ray. Di Cambridge, D. D. Thomson segera menggunakan kesan pengionan sinar-X untuk mengkaji laluan elektrik melalui gas. Penyelidikannya membawa kepada penemuan elektron.

Roentgen menerbitkan dua lagi kertas kerja mengenai X-ray pada tahun 1896 dan 1897, tetapi kemudian minatnya berpindah ke kawasan lain. Doktor segera menghargai kepentingan sinaran X-ray untuk diagnosis. Pada masa yang sama, sinar-X menjadi sensasi, yang digembar-gemburkan di seluruh dunia oleh akhbar dan majalah, sering menyampaikan bahan-bahan dalam nada histeria atau dengan nada komik.

Kemasyhuran Roentgen semakin meningkat, tetapi saintis memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh sepenuhnya. Roentgen berasa jengkel dengan kemasyhuran mendadak yang menimpanya, mengambil masa berharga daripadanya dan mengganggu penyelidikan eksperimen selanjutnya. Atas sebab ini, dia mula jarang menerbitkan artikel, walaupun dia tidak berhenti melakukannya sepenuhnya: semasa hidupnya, Roentgen menulis 58 artikel. Pada tahun 1921, ketika dia berumur 76 tahun, dia menerbitkan kertas kerja mengenai kekonduksian elektrik kristal.

Saintis itu tidak mengeluarkan paten untuk penemuannya, menolak jawatan kehormat, bergaji tinggi ahli Akademi Sains, jabatan fizik di Universiti Berlin, dan gelaran bangsawan. Selain itu, dia berjaya mengasingkan Kaiser Wilhelm II dari Jerman sendiri.

Pada tahun 1899, sejurus selepas penutupan jabatan fizik di Universiti Leipzig. Roentgen menjadi profesor fizik dan pengarah Institut Fizik di Universiti Munich. Semasa di Munich, Roentgen mengetahui bahawa dia telah menjadi pemenang Hadiah Nobel pertama dalam fizik pada tahun 1901, "sebagai pengiktirafan atas jasa luar biasa beliau kepada sains, yang dinyatakan dalam penemuan sinar yang luar biasa yang kemudiannya dinamakan sebagai penghormatan kepadanya." Pada pembentangan pemenang, K. T. Odhner, ahli Akademi Sains Diraja Sweden, berkata: "Tidak syak lagi berapa banyak kemajuan sains fizikal akan dicapai apabila bentuk tenaga yang tidak diketahui ini diterokai dengan secukupnya." Odhner kemudian mengingatkan penonton bahawa X-ray telah menemui banyak aplikasi praktikal dalam perubatan.

Roentgen menerima anugerah ini dengan gembira dan teruja, tetapi kerana malu dia enggan membuat sebarang penampilan umum.

Walaupun Roentgen sendiri dan saintis lain melakukan banyak perkara untuk mengkaji sifat sinar terbuka, sifatnya kekal tidak jelas untuk masa yang lama. Tetapi pada Jun 1912, di Universiti Munich, tempat Roentgen bekerja sejak 1900, M. Laue, W. Friedrich dan P. Knipping menemui gangguan dan pembelauan sinar-X, yang membuktikan sifat gelombangnya. Apabila pelajar yang sangat gembira berlari ke arah guru mereka, mereka menerima sambutan dingin. Roentgen hanya tidak percaya kepada semua cerita dongeng tentang gangguan; oleh kerana dia sendiri tidak menemuinya pada zamannya, bermakna ia tidak wujud. Tetapi saintis muda itu sudah terbiasa dengan keanehan bos mereka dan memutuskan bahawa lebih baik tidak berdebat dengannya sekarang; beberapa waktu akan berlalu dan Roentgen sendiri akan mengakui bahawa dia salah, kerana semua orang mempunyai cerita dengan elektron baru. dalam fikiran mereka.

Untuk masa yang lama, Roentgen bukan sahaja tidak mempercayai kewujudan elektron, malah melarang menyebut perkataan ini dalam institut fiziknya. Dan hanya pada Mei 1905, mengetahui bahawa pelajar Rusianya A.F. Ioffe akan bercakap mengenai topik terlarang untuk mempertahankan disertasi kedoktorannya, dia, seolah-olah santai, bertanya kepadanya: "Adakah anda percaya bahawa ada bola yang diratakan, bilakah bergerak? Joffe menjawab: "Ya, saya pasti ia wujud, tetapi kita tidak tahu segala-galanya tentang mereka, dan oleh itu kita perlu mengkajinya." Maruah orang hebat bukan pada keanehan mereka, tetapi pada keupayaan mereka untuk bekerja dan mengakui apabila mereka salah. Dua tahun kemudian, "pantang larang elektronik" telah ditarik balik di Institut Fizik Munich. Lebih-lebih lagi, Roentgen, seolah-olah ingin menebus kesalahannya, menjemput Lorentz sendiri, pencipta teori elektronik, ke jabatan fizik teori, tetapi saintis tidak dapat menerima tawaran ini.

Dan pembelauan sinar-X tidak lama kemudian menjadi bukan sahaja milik ahli fizik, tetapi menandakan permulaan kaedah baru yang sangat berkuasa untuk mengkaji struktur jirim - analisis pembelauan sinar-X. Pada tahun 1914, M. Laue untuk penemuan pembelauan sinar-X, dan pada tahun 1915, bapa dan anak lelaki Bragg kerana mengkaji struktur kristal menggunakan sinar ini menjadi pemenang Hadiah Nobel dalam fizik. Kini diketahui bahawa sinar-X adalah sinaran elektromagnet gelombang pendek dengan kuasa penembusan yang tinggi.

Roentgen cukup berpuas hati dengan pengetahuan bahawa penemuannya sangat penting untuk perubatan. Sebagai tambahan kepada Hadiah Nobel, beliau telah dianugerahkan banyak anugerah, termasuk Pingat Rumford dari Royal Society of London, Pingat Emas Barnard untuk Perkhidmatan Cemerlang kepada Sains dari Universiti Columbia, dan merupakan ahli kehormat dan setara dalam masyarakat saintifik di banyak negara. .

Roentgen yang sederhana dan pemalu, seperti yang telah disebutkan, sangat meluat dengan idea bahawa orangnya boleh menarik perhatian semua orang. Dia suka aktiviti luar dan melawat Weilheim berkali-kali semasa cutinya, di mana dia mendaki Alps Bavaria yang berdekatan dan memburu dengan rakan-rakan. Roentgen meletakkan jawatannya di Munich pada tahun 1920, sejurus selepas kematian isterinya. Beliau meninggal dunia pada 10 Februari 1923 akibat kanser usus.

Berbaloi untuk menamatkan cerita tentang Roentgen dengan kata-kata salah seorang pengasas fizik Soviet, A.F. Ioffe, yang mengenali penguji hebat itu dengan baik: "Roentgen adalah seorang lelaki yang hebat dan penting dalam sains dan kehidupan. Seluruh keperibadiannya, aktiviti dan saintifiknya. metodologi milik masa lalu. Tetapi hanya berdasarkan asas, yang dicipta oleh ahli fizik abad ke-XNUMX dan, khususnya, Roentgen, fizik moden boleh muncul."

Pengarang: Samin D.K.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Biografi saintis hebat:

▪ Leeuwenhoek Anthony van. Biografi

▪ Fisher Emil. Biografi

▪ Curie-Sklodowska Maria. Biografi

Lihat artikel lain bahagian Biografi saintis hebat.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Superkomputer mudah alih daripada NVidia 13.04.2014

Platform komputer Jetson TK, yang dicipta oleh NVidia, adalah berdasarkan sistem cip tunggal Nvidia Tegra K1 dengan GPU 192 teras bersepadu berdasarkan seni bina Kepler. Penyelesaian baharu itu ialah versi yang lebih maju bagi platform NVidia Jetson berdasarkan Tegra 3. Jetson TK1 dirancang untuk menjadi penyelesaian universal bagi pembangunan sistem penglihatan mesin terbenam, serta sistem navigasi dan pengesanan halangan untuk elektronik on-board, kenderaan udara tanpa pemandu, robot dan peralatan perubatan.

Dimensi kebaharuan ialah 12,7x12,7 cm. Dalam segi empat sama dengan sisi kira-kira 13 cm, pembangun memuatkan 2 GB memori dan beberapa alat I / O, termasuk USB 3.0, HDMI 1.4, Gigabit Ethernet, SATA , slot miniPCIe dan SD, antara muka untuk kamera CSI-2, port tambahan untuk akses kepada pilihan paparan DisplayPort dan LVDS, panel kawalan sentuh berasaskan SPI, input dan output audio.

NVidia menganggarkan prestasi item baharu pada 326 gigaflop. Menurut pemaju, angka itu "3 kali lebih tinggi daripada analog sedia ada." "Dengan Jetson TK1, teknologi terbenam adalah satu langkah lebih dekat kepada masa depan di mana mesin berinteraksi antara satu sama lain dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran dalam masa nyata pada masa yang sama," komen Ian Buck, Naib Presiden, Bahagian Perisian Pengkomputeran GPU. di NVidia " Platform ini membolehkan pembangun membawa penglihatan komputer kepada peranti pegang tangan, memberikan kuasa besar peranti berkuasa rendah."

Chris Jones, pengarah pembangunan strategik untuk iRobot Corp, sebuah syarikat AS yang pakar dalam pembangunan, pembuatan dan penjualan robotik, menerangkan masa depan platform: "Oleh kerana Jetson TK1 menggabungkan penggunaan kuasa yang rendah dan tinggi digunakan untuk mencipta robot dengan navigasi autonomi yang akan dapat mengecam objek dengan cepat."

Harga prapesanan platform di Eropah dan Amerika Syarikat ialah $192. Kit ini termasuk 2 GB RAM, yang boleh ditingkatkan sehingga 4 GB (Tegra K1 secara teknikal menyokong sehingga 8 GB). Pakej ini juga termasuk perisian C/C++ VisionWorks berdasarkan seni bina Nvidia CUDA. Sokongan yang dilaksanakan untuk OpenGL 4.4.

Berita menarik lain:

▪ Baju diagnostik

▪ Hidung foton untuk memantau tanaman

▪ Getaran menyuap sensor

▪ Penguat operasi transimpedans sehingga 2,1 GHz

▪ Bahasa asing boleh dipelajari dalam mimpi

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pemasangan warna dan muzik. Pemilihan artikel

▪ artikel Kuda tidak ditukar di persimpangan. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah sumpahan Tutankhamun? Jawapan terperinci

▪ artikel Ketua rangkaian runcit. Deskripsi kerja

▪ artikel Pemasa berkuasa bateri yang menjimatkan. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penstabil voltan dengan cip KR142EN19A. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024