Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Fermi Enrico. Biografi seorang saintis

Biografi saintis hebat

Buku Panduan / Biografi saintis hebat

Komen artikel Komen artikel

Fermi Enrico
Enrico Fermi
(1901-1954).

"Ahli fizik Itali yang hebat Enrico Fermi," tulis Bruno Pontecorvo, "menduduki tempat yang istimewa di kalangan saintis moden: pada zaman kita, apabila pengkhususan sempit dalam penyelidikan saintifik telah menjadi tipikal, sukar untuk menunjukkan seorang ahli fizik sejagat seperti Fermi. bahkan mungkin mengatakan bahawa kemunculan dalam arena saintifik abad ke-XNUMX, seseorang yang memberikan sumbangan yang begitu besar kepada pembangunan fizik teori, dan fizik eksperimen, dan astronomi, dan fizik teknikal adalah fenomena yang unik dan bukannya jarang berlaku.

Enrico Fermi dilahirkan pada 29 September 1901 di Rom. Beliau adalah anak bongsu daripada tiga anak kepada pekerja kereta api Alberto Fermi dan née Ida de Gattis, seorang guru. Walaupun semasa kecil, Enrico menunjukkan kebolehan yang tinggi untuk matematik dan fizik. Pengetahuan cemerlangnya tentang sains ini, yang diperoleh terutamanya hasil daripada pendidikan kendiri, membolehkannya menerima biasiswa pada tahun 1918 dan memasuki École Normale Supérieure di Universiti Pisa. Kemudian, di bawah naungan Senator Corbino, seorang profesor bersekutu di Institut Fizik di Universiti Rom, Enrico menerima jawatan sementara sebagai guru matematik untuk ahli kimia di Universiti Rom. Pada tahun 1923, beliau menerima lawatan perniagaan ke Jerman, ke Göttingen, ke Max Born. Fermi tidak berasa sangat yakin, dan hanya sokongan moral yang hebat dari Ehrenfest, dengan siapa dia berada di Leiden dari September hingga Disember 1924, membantunya mempercayai panggilannya sebagai ahli fizik. Setelah kembali ke Itali, Fermi bekerja di Universiti Florence dari Januari 1925 hingga musim gugur 1926. Di sini dia menerima ijazah akademik pertamanya sebagai "profesor bersekutu percuma" dan, yang paling penting, mencipta karya terkenalnya mengenai statistik kuantum. Pada Disember 1926, beliau memegang jawatan profesor di jabatan fizik teori yang baru ditubuhkan di Universiti Rom. Di sini dia menganjurkan satu pasukan ahli fizik muda: Rasetti, Amaldi, Segre, Pontecorvo dan lain-lain, yang membentuk sekolah fizik moden Itali.

Apabila pengerusi pertama fizik teori ditubuhkan di Universiti Rom pada tahun 1927, Fermi, yang berjaya mendapat prestij antarabangsa, telah dipilih sebagai ketuanya.

Pada tahun 1928, Fermi berkahwin dengan Laura Capon, yang tergolong dalam keluarga Yahudi yang terkenal di Rom. Pasangan Fermi mempunyai seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan.

Di sini, di ibu negara Itali, Fermi mengumpulkan beberapa saintis cemerlang di sekelilingnya dan mengasaskan sekolah fizik moden yang pertama di negara itu. Dalam kalangan saintifik antarabangsa ia mula dipanggil kumpulan Fermi. Dua tahun kemudian, Fermi telah dilantik oleh Benito Mussolini ke jawatan kehormat ahli Akademi Diraja Itali yang baru diwujudkan.

Pada tahun dua puluhan, secara amnya diterima bahawa atom mengandungi dua jenis zarah bercas: elektron negatif, yang mengorbit nukleus proton positif. Ahli fizik berminat sama ada nukleus boleh mengandungi zarah tanpa cas elektrik. Eksperimen untuk menemui zarah neutral elektrik memuncak pada tahun 1932 dengan penemuan neutron oleh James Chadwick, yang ahli fizik, terutamanya Werner Heisenberg, hampir serta-merta diiktiraf sebagai rakan nuklear proton.

Pada tahun 1934, Frédéric Joliot dan Irène Joliot-Curie menemui radioaktiviti buatan. Dengan mengebom nukleus boron dan aluminium dengan zarah alfa, mereka mencipta isotop radioaktif baharu unsur-unsur yang diketahui buat kali pertama. Penemuan ini menyebabkan resonans yang luas, dan dalam masa yang singkat beberapa isotop radioaktif baru diperolehi.

Walau bagaimanapun, jika atom dihujani dengan zarah bercas, maka untuk mengatasi tolakan elektrik, zarah bercas mesti dipercepatkan dalam pemecut yang kuat dan mahal. Elektron kejadian ditolak oleh elektron atom, dan proton dan zarah alfa ditolak oleh nukleus, sama seperti cas elektrik dengan nama yang sama ditolak. Fermi menghargai kepentingan neutron sebagai cara yang berkuasa untuk memulakan tindak balas nuklear. Oleh kerana neutron tidak mempunyai cas elektrik, tidak ada keperluan untuk pemecut.

Pada musim bunga tahun 1934, Fermi mula menyinari unsur-unsur dengan neutron. Ia tidak dijangka dan berani. "Saya masih ingat," tulis O. Frisch, "bahawa reaksi saya dan reaksi ramai yang lain adalah ragu-ragu: percubaan Fermi kelihatan tidak berguna kerana terdapat banyak neutron yang lebih sedikit daripada zarah alfa."

Dalam mesej pertama, bertarikh 25 Mac 1934, Fermi melaporkan bahawa dengan mengebom aluminium dan fluorin, dia memperoleh isotop natrium dan nitrogen yang memancarkan elektron (dan bukan positron, seperti dalam Joliot-Curie). Kaedah pengeboman neutron terbukti sangat berkesan, dan Fermi menulis bahawa kecekapan tinggi dalam menghasilkan pembelahan ini "mengimbangi sepenuhnya kelemahan sumber neutron sedia ada berbanding dengan sumber zarah alfa dan proton." Dia berjaya mengaktifkan 47 daripada enam puluh lapan elemen yang dipelajari dengan kaedah ini.

Diilhamkan oleh kejayaan itu, dia, dengan kerjasama F. Rasetti dan O. d'Agostino, melakukan pengeboman neutron unsur berat: torium dan uranium. "Eksperimen telah menunjukkan bahawa kedua-dua unsur, yang sebelum ini disucikan daripada kekotoran aktif biasa, boleh diaktifkan dengan kuat apabila dihujani oleh neutron."

Dengan mengebom uranium, unsur sembilan puluh dua, yang paling berat ditemui di alam semula jadi, mereka memperoleh campuran kompleks isotop. Analisis kimia tidak mengesan sebarang isotop uranium atau isotop unsur jiran di dalamnya (selain itu, hasil analisis mengecualikan kehadiran semua unsur dengan nombor dari 86 hingga 91). Terdapat syak wasangka bahawa buat pertama kalinya penguji telah berjaya mendapatkan unsur tiruan baharu dengan nombor atom 93. Dengan rasa tidak puas hati Fermi, pengarah makmal, Orso Corbino, tanpa menunggu ujian kawalan, mengumumkan kejayaan sintesis sembilan puluh -elemen ketiga. Pada hakikatnya, Fermi gagal mendapatkannya. Tetapi dia, tanpa mengetahuinya, menyebabkan pembelahan uranium, membelah nukleus berat kepada dua atau lebih serpihan dan serpihan lain. Pembelahan uranium ditemui pada tahun 1938 oleh Otto Hahn, Lise Meitner dan Fritz Strassmann.

Rutherford mengikuti eksperimen Fermi dengan penuh minat. Kembali pada 23 April 1934, dia menulis kepadanya: "Keputusan anda sangat menarik, dan tidak ada keraguan bahawa pada masa akan datang kami akan dapat memperoleh lebih banyak maklumat tentang mekanisme sebenar transformasi ini."

Pada 22 Oktober 1934, Fermi membuat penemuan asas. Dengan meletakkan baji parafin di antara sumber neutron dan silinder perak yang diaktifkan, Fermi menyedari bahawa baji tidak mengurangkan aktiviti neutron, tetapi sedikit meningkatkannya. Fermi membuat kesimpulan bahawa kesan ini nampaknya disebabkan oleh kehadiran hidrogen dalam parafin, dan memutuskan untuk menguji bagaimana sejumlah besar unsur yang mengandungi hidrogen akan menjejaskan aktiviti membelah. Setelah menjalankan eksperimen dahulu dengan parafin, kemudian dengan air, Fermi menyatakan peningkatan aktiviti ratusan kali ganda. Eksperimen Fermi mendedahkan kecekapan besar neutron perlahan.

Tetapi, sebagai tambahan kepada keputusan eksperimen yang luar biasa, pada tahun yang sama Fermi mencapai pencapaian teori yang luar biasa. Sudah dalam edisi Disember 1933 jurnal saintifik Itali, pemikiran awalnya tentang pereputan beta telah diterbitkan. Pada awal tahun 1934, artikel klasiknya "Mengenai Teori Sinar Beta" telah diterbitkan. Ringkasan pengarang artikel itu berbunyi: “Teori kuantitatif pereputan beta dicadangkan, berdasarkan kewujudan neutrino, manakala pelepasan elektron dan neutrino dianggap dengan analogi dengan pelepasan kuantum cahaya oleh atom teruja dalam teori itu. sinaran. Formula diperolehi daripada jangka hayat nukleus dan untuk bentuk spektrum sinar beta yang berterusan; formula yang terhasil dibandingkan dengan eksperimen."

Fermi dalam teori ini melahirkan hipotesis neutrino dan model proton-neutron nukleus, juga menerima hipotesis putaran isotonik yang dicadangkan oleh Heisenberg untuk model ini. Berdasarkan idea yang dinyatakan oleh Fermi, Hideki Yukawa meramalkan pada tahun 1935 kewujudan zarah asas baru, kini dikenali sebagai pi meson, atau pion.

Mengulas mengenai teori Fermi, F. Rasetti menulis: "Teori yang dibina atas dasar ini ternyata mampu bertahan selama dua setengah dekad perkembangan revolusi fizik nuklear hampir tanpa perubahan. Seseorang mungkin menyedari bahawa teori fizikal jarang berlaku. dilahirkan dalam bentuk akhir yang sedemikian."

Sementara itu, di Itali, pemerintahan diktator fasis Mussolini semakin kuat. Pada tahun 1935, pencerobohan Itali terhadap Ethiopia membawa kepada sekatan ekonomi daripada ahli Liga Bangsa-Bangsa, dan pada tahun 1936 Itali memeterai pakatan dengan Nazi Jerman. Kumpulan Fermi di Universiti Rom mula hancur. Selepas kerajaan Itali meluluskan undang-undang sivil anti-Semit pada September 1938, Fermi dan isteri Yahudinya memutuskan untuk berhijrah ke Amerika Syarikat. Setelah menerima jemputan daripada Universiti Columbia untuk menyandang jawatan profesor fizik, Fermi memaklumkan pihak berkuasa Itali bahawa dia akan berlepas ke Amerika selama enam bulan.

Pada tahun 1938, Fermi dianugerahkan Hadiah Nobel dalam Fizik. Keputusan Jawatankuasa Nobel menyatakan bahawa hadiah itu dianugerahkan kepada Fermi "atas buktinya tentang kewujudan unsur radioaktif baru yang diperoleh melalui penyinaran dengan neutron dan penemuan berkaitan tindak balas nuklear yang disebabkan oleh neutron perlahan." “Seiring dengan penemuan cemerlang Fermi, kemahiran Fermi sebagai ahli eksperimen, kebijaksanaan dan intuisinya yang menakjubkan... memungkinkan untuk memberi penerangan baharu tentang struktur nukleus dan membuka ufuk baharu untuk pembangunan penyelidikan atom pada masa hadapan,” kata Hans Pleyel Akademi Sains Diraja Sweden, memperkenalkan pemenang.

Semasa majlis anugerah di Stockholm pada Disember 1938, Fermi berjabat tangan dengan Raja Sweden dan bukannya menyambutnya dengan tabik fasis, yang mana dia diserang dalam akhbar Itali.

Sejurus selepas perayaan, Fermi pergi ke luar negara. Setibanya di Amerika Syarikat, Fermi, seperti semua pendatang pada masa itu, terpaksa mengambil ujian keupayaan mental. Pemenang Nobel diminta menambah 15 dan 27 dan bahagikan 29 dengan 2.

Tidak lama selepas keluarga Fermi mendarat di New York, Niels Bohr tiba di Amerika Syarikat dari Copenhagen untuk menghabiskan beberapa bulan di Princeton Institute for Basic Research. Bohr melaporkan penemuan oleh Hahn, Meitner dan Strassmann tentang pembelahan uranium apabila dihujani dengan neutron. Ramai ahli fizik mula membincangkan kemungkinan tindak balas berantai. Untuk mencapai tindak balas berantai, Fermi mula merancang eksperimen yang akan menentukan sama ada tindak balas sedemikian mungkin dan sama ada ia boleh dikawal.

Dalam rundingan dengan Tentera Laut pada tahun 1939, Fermi pertama kali menyebut kemungkinan mencipta senjata atom berdasarkan tindak balas berantai dengan pelepasan tenaga yang kuat. Dia menerima pembiayaan persekutuan untuk meneruskan penyelidikannya. Semasa kerja, Fermi dan ahli fizik Itali Emilio Segre, bekas pelajarnya, mewujudkan kemungkinan menggunakan unsur plutonium yang belum ditemui itu sebagai "bahan letupan" untuk bom atom. Walaupun plutonium, unsur dengan nombor jisim 239, belum diketahui, kedua-dua saintis yakin bahawa unsur tersebut mesti pembelahan dan boleh dihasilkan dalam reaktor uranium dengan menangkap neutron dengan uranium-238.

Pada tahun 1942, apabila Projek Manhattan diwujudkan di Amerika Syarikat untuk mengusahakan penciptaan bom atom, tanggungjawab untuk menyelidik tindak balas berantai dan mendapatkan plutonium telah diberikan kepada Fermi, yang, dari sudut undang-undang, mempunyai status "orang asing - subjek kuasa musuh." Pada tahun berikutnya, penyelidikan telah dipindahkan dari Columbia ke Universiti Chicago, di mana Fermi, sebagai pengerusi subseksyen teori Jawatankuasa Uranium, menyelia penciptaan reaktor nuklear pertama di dunia, yang dibina di atas gelanggang skuasy di bawah pendirian stadium bola sepak universiti, Stagg Field.

Reaktor yang sedang dibina dipanggil "cerucuk" dalam jargon teknikal, kerana ia diperbuat daripada bar grafit (karbon tulen), yang sepatutnya menghalang kelajuan tindak balas berantai (memperlahankan neutron). Uranium dan uranium oksida diletakkan di antara bar grafit. Pada 2 Disember 1942, rod kawalan kadmium yang menyerap neutron perlahan-lahan dipanjangkan untuk memulakan tindak balas rantai mampan diri yang pertama di dunia. "Adalah jelas," John Cockroft kemudian menulis, "bahawa Fermi telah membuka pintu kepada zaman atom."

Tidak lama kemudian, Fermi dilantik sebagai ketua jabatan fizik moden di makmal baru yang dicipta di bawah pimpinan Robert Oppenheimer untuk mencipta bom atom di lokasi yang sangat terpencil di Los Alamos (New Mexico). Fermi dan keluarganya menjadi warganegara Amerika Syarikat pada Julai 1944, dan pada bulan berikutnya mereka berpindah ke Los Alamos. Fermi menyaksikan letupan pertama bom atom pada 16 Julai 1945 berhampiran Alamogordo, New Mexico. Pada Ogos 1945, bom atom digugurkan di bandar Hiroshima dan Nagasaki Jepun.

Pada penghujung perang, Fermi kembali ke Universiti Chicago untuk mengambil jawatan profesor fizik dan menjadi ahli Institut Penyelidikan Nuklear yang baru diwujudkan di Universiti Chicago. Fermi merupakan seorang guru yang cemerlang dan terkenal sebagai pensyarah yang tiada tandingannya. Pelajar siswazahnya termasuk Murray Gell-Mann, Yang Zhenning, Li Zhengdao, dan Owen Chamberlain. Selepas siapnya siklotron (pemecut zarah) di Chicago pada tahun 1945, Fermi memulakan eksperimen untuk mengkaji interaksi antara meson pi dan neutron yang ditemui baru-baru ini. Fermi juga bertanggungjawab untuk penjelasan teori tentang asal usul sinar kosmik dan sumber tenaga tinggi mereka.

Seorang lelaki yang mempunyai intelek yang luar biasa dan tenaga yang tidak terbatas, Fermi gemar mendaki gunung, sukan musim sejuk dan tenis. Dia meninggal dunia akibat kanser perut di rumah di Chicago sejurus selepas berusia lima puluh tiga tahun pada 28 November 1954. Pada tahun berikutnya, unsur baru yang keseratus dinamakan fermium sebagai penghormatan kepadanya.

Pengarang: Samin D.K.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Biografi saintis hebat:

▪ Loket Charles. Biografi

▪ Helmholtz Jerman. Biografi

▪ Dirac Paul. 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

Kekunci berkuasa FSDM0365RN 15.02.2004

Syarikat FAIRCHILD SEMICONDUCTOR mengeluarkan kunci berkuasa untuk pemain DVD, monitor LCD dengan resolusi tinggi: FSDM0365RN - untuk kuasa 30 W; FSDM07652R untuk 60W dan FSDM0365RN untuk 75W.

Penggunaan kunci sendiri kurang daripada 1 W. Ketiga-tiga IC mempunyai perlindungan lebihan voltan, lebihan arus, lebih suhu dan perlindungan mula lembut.

Berita menarik lain:

▪ TCL WQ Gaming

▪ Gen kebahagiaan ditemui

▪ Angin di Musytari tiga kali lebih cepat daripada puting beliung di Bumi

▪ Ladang angin Denmark akan memenuhi keperluan UK

▪ Menghantar mesej menggunakan telepati elektronik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Radio amatur teknologi. Pemilihan artikel

▪ artikel Tabiat adalah sifat kedua. Ungkapan popular

▪ artikel Apa yang dihidu ular? Jawapan terperinci

▪ pasal Pneumatic beca. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Menukar parameter motor tak segerak tiga fasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penyelarasan EMF. 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