ЖЗЛ — Химия https://himya.ru Секреты химии для студентов Thu, 26 Nov 2020 06:38:04 +0000 ru-RU hourly 1 Шарль Жерар https://himya.ru/sharl-zherar.html https://himya.ru/sharl-zherar.html#respond Tue, 14 May 2019 13:44:05 +0000 http://himya.ru/?p=19401 Жерар Шарль (актёр) — Молодежное театральное искусство Совет: А чтобы не потерять эту страницу, просто...

The post Шарль Жерар appeared first on Химия.

]]>
Жерар Шарль (актёр) — Молодежное театральное искусство

Шарль Жерар

Совет: А чтобы не потерять эту страницу, просто нажмите на кнопочку ниже, и адрес этой страницы сохраниться на стене вашей соц.сети Оцените материал

Имя при рождении:

Когда родился (Дата рождения):

Где родился (Место рождения):

Какое имеет гражданство:

Кто по профессии:

Имя актера на русском (кириллицей): Шарль Жерар
Полное имя актера на родном языке: Charles Gérard,
Шарль АчемянCharles Atchémian
1 декабря 1926 1926-12-01 88 лет
Марсель
Франция
актёр

Шарль Жера́р (наст. фамилия Ачемян, фр. Charles Gérard, Charles Atchémian, род. 1 декабря 1926 либо 1 декабря 1922, Марсель) — французский киноактёр, мастер эпизода.

  • 1 Биография
  • 2 Фильмография
  • 3 Примечания
  • 4 Ссылки

Биография

Армянского происхождения. Нередко выступал в смешном амплуа. Играл вкупе с Жаном-Полем Бельмондо, Пьером Ришаром, Лино Вентурой. Снимался в фильмах Клода Зиди, Франсиса Вебера. Один из возлюбленных актёров Клода Лелуша — сыграл в 18 картинах режиссёра.

Фильмография

  • 1957 — Все желают меня уничтожить / Tous peuvent me tuer
  • 1970 — Жулик / Le Voyou; режиссёр Клод Лелуш
  • 1971 — Смик Смэк Смок / Smic Smac Smoc; режиссёр Клод Лелуш
  • 1971 — Это случается только с другими / Ça n’arrive qu’aux autres; режиссёр Надин Трентиньян
  • 1972 — Приключение есть приключение / L’aventure, c’est l’aventure; режиссёр Клод Лелуш
  • 1973 — С новым годом! / La Bonne Année; режиссёр Клод Лелуш
  • 1973 — Un homme libre; режиссёр Roberto Muller
  • 1973 — Одичавший Запад / Le Far-West; режиссёр Жак Брель
  • 1974 — Вся жизнь / Toute une vie; режиссёр Клод Лелуш
  • 1974 — Пощёчина / La gifle; режиссёр Клод Пиното
  • 1974 — Брак (Узы брака) / Mariage; режиссёр Клод Лелуш
  • 1975 — Торжественный денек / Большой рынок / Un jour, la fête; режиссёр Pierre Sisser
  • 1976 — Труп моего неприятеля / Le Corps de mon ennemi; режиссёр Анри Верней
  • 1976 — Игрушка / Le Jouet; режиссёр Франсис Вебер
  • 1977 — Чудовище / L’Animal; режиссёр Клод Зиди
  • 1978 — Не плачь / Ne pleure pas; режиссёр Жак Эрто
  • 1978 — Новобранцы в пансионе / Les bidasses au pensionnat; режиссёр Мишель Вокорэ
  • 1978 — Les Ringards; режиссёр Робер Пуарэ
  • 1979 — C’est dingue… mais on y va; режиссёр Мишель Жерар
  • 1979 — Les Givrés; режиссёр Alain Jaspard
  • 1979 — Кто есть кто / Полицейский либо бандит / Flic ou Voyou; режиссёр Жорж Лотнер
  • 1979 — Закусив удила / Le Mors aux dents; режиссёр Лоран Эйнеман
  • 1979 — Шарло в изгнании / Les Charlots en delire; режиссёр Ален Баснье
  • 1980 — C’est encore loin l’Amérique ?; режиссёр Roger Coggio
  • 1980 — Игра в четыре руки / Le Guignolo; режиссёр Жорж Лотнер
  • 1981 — Одни и другие / Болеро / Les uns et les autres (Bolero); режиссёр Клод Лелуш
  • 1981 — Нефть! Нефть! / Pétrole ! Pétrole !; режиссёр Christian Gion
  • 1982 — От кого бежит Давид? / Qu’est-ce qui fait courir David?; режиссёр Э.Чураки
  • 1982 — Высшая школа / Выпускники последнего класса / Les Diplômés du dernier rang; режиссёр Christian Gion
  • 1983 — Эдит и Марсель / Édith et Marcel; режиссёр Клод Лелуш
  • 1984 — Ни с тобой, ни без тебя / Ni avec toi ni sans toi; режиссёр Alain Maline
  • 1984 — Les Ferrailleurs des Lilas; режиссёр Jean-Paul Sassy
  • 1984 — Да здравствует жизнь! / Viva la vie!; режиссёр Клод Лелуш
  • 1984 — Окружение / La Smala; режиссёр Jean-Loup Hubert
  • 1985 — Уйти, возвратиться / Partir, revenir; режиссёр Клод Лелуш
  • 1985 — Прощай, барсук / Adieu blaireau; режиссёр Боб Деку
  • 1986 — Внимание, бандиты! / Attencion Bandits!; режиссёр Клод Лелуш
  • 1986 — Мужик и дама: 20 лет спустя / Un homme et une femme, 20 ans déjà; режиссёр Клод Лелуш
  • 1986 — Камикадзе / Kamikaze; режиссёр Didier Grousset
  • 1987 — Клуб встреч / Club de rencontres; режиссёр Michel Lang
  • 1989 — France images d’une revolution; режиссёр Alec Costandinos
  • 1989 — Комиссар Мулен / Commissaire Moulin; режиссёр Ив Ренье
  • 1990 — Бывают деньки… Бывают ночи / Il y a des jours… et des lunes; режиссёр Клод Лелуш
  • 1992 — Красивая история / La belle histoire; режиссёр Клод Лелуш
  • 1993 — Все это? за это?! / Tout ça… pour ça!!; режиссёр Клод Лелуш
  • 1994 — Вор и врунья / Le Voleur et la Menteuse; режиссёр Paul Boujenah
  • 1997 — Случайности и закономерности / Hasards ou coïncidences; режиссёр Клод Лелуш
  • 1999 — Одна за всех / Une pour toutes; режиссёр Клод Лелуш
  • 2002 — А на данный момент, дамы и господа? / And Now… Ladies and Gentlemen?; режиссёр Клод Лелуш
  • 2003 — Ключи от машины / Les Clefs de bagnole; режиссёр Лоран Баффи
  • 2004 — Род человечий: Парижане / Le genre humain — 1: Les parisiens; режиссёр Клод Лелуш
  • 2005 — Смелость обожать / Le Courage d’aimer; режиссёр Клод Лелуш
  • 2008 — Человек и его собака / Un homme et son chien; режиссёр Франсис Юстер
  • 2012 — Право на «лево» / Les infideles

Шарль Жерар

Шарль Жерар

В 1835 г. профессор химии Лейпцигской коммерческой школы О. Эрдман получил письмо от своего бывшего ученика Шарля Жерара. Жерар просил помочь ему освободиться от службы в армии, а для этого нужны были деньги. Эрдман обратился к химикам, в том числе и к Ю. Либиху.

Тот, зная способного юношу по его работам, выслал Эрдману для Жерара нужную сумму. В начале следующего года Жерар уже работал у Либиха в Гиссенском университете. Так завершилась многолетняя борьба Жерара за право заниматься любимой наукой-химией. В этой борьбе юноше пришлось проявить немало мужества.

Ведь его противником был собственный отец, твердо уверенный, что ему, состоятельному владельцу фабрики свинцовых белил, лучше знать, в чем состоит счастье сына. «Шарль должен стать владельцем предприятия»,-в этом отец был твердо убежден. Для этого он послал сына в политехникум в Карлсруэ, а затем и в коммерческую школу в Лейпциге.

В этой школе химию преподавал известный ученый, редактор «Журнала практической химии» О. Эрдман. Под его руководством Жерар выполнил первую работу по установлению формул природных силикатов, которая была опубликована в 1834 г. в «Журнале практической химии».

Жерар пытался следовать советам отца и после окончания коммерческой школы вернулся на фабрику. Однако страсть к науке была столь сильна, что юноша не мог дальше работать на фабрике. Когда Шарль сообщил отцу о своем желании заниматься наукой, тот выгнал его из дому.

Юноша вступил в армию в надежде стать материально независимым, но совмещать военную службу с занятиями химией оказалось невозможным. Тогда он испробовал последнее средство: написал письмо О. Эрдману. Только после этого мечта Жерара осуществилась.

В Гиссене Жерар посещал лекции Либиха, работал в его лаборатории; он перевел на французский язык учебник Либиха «Органическая химия в приложении к земледелию и физиологии».

Через несколько лет с блестящими рекомендациями Либиха Жерар направился в Париж, где стал студентом Сорбонны. На жизнь он зарабатывал переводами. В лабораториях университета и Ботанического сада Жерар в это время занимался исследованием органических соединений, входивших в состав эфирных масел.

Уже в первых работах Жерара проявилась его основная черта как исследователя: стремление к теоретическим обобщениям экспериментального материала. Он не внял предостережениям Либиха: «Запомните то, что я Вам говорю: Вы разрушите Ваше будущее и, как Лоран и Персо, приведете в раздражение всех, если Вы будете создавать теории».

Либих оказался провидцем…

Опыт химической классификации органических веществ

Защитив в 1841 г. докторскую диссертацию, Жерар получил назначение в университет Монпелье (юг Франции). 5 сентября 1842 г. он представил в Академию наук работу «Опыт химической классификации органических веществ».

Академики были возмущены прежде всего тоном статьи, в которой Жерар употреблял выражения: «я утверждаю», «я доказываю», «эта формула ложна» и т. д. Но самое главное, Жерар выступал против господствовавшей тогда дуалистической теории.

Вскоре в статье «Соображения об эквивалентах простых и сложных тел» он пересмотрел принятые в то время формулы многих органических веществ, исходя из атомно-молекулярных представлений об их составе.

Результаты своих исследований Жерар обобщил в первой части «Краткого учебника органической химии», написанного во время летних каникул в 1843 г. В том же году Жерар познакомился с Лораном, который стал вскоре его соратником и близким другом.

Работы Жерара получили высокую оценку Ю. Либиха: «Вы за последние годы,-писал Либих,-сделали столько же, сколько все французские химики, вместе взятые. Жаль, что Вы находитесь не в Германии».

Более подробно свои взгляды Шарль Жерар изложил в учебнике «Введение к изучению химии по унитарной системе» (1848). Жерар рассматривал молекулу как единую систему, образованную атомами в «определенном, но неизвестном порядке».

В этом учебнике Жерар высказал ряд положений, которые сыграли важную роль в становлении атомно-молекулярных представлений в химии. Как и создатель молекулярной теории А.

Авогадро (1776-1856), Жерар разграничивал понятия «атом» и «молекула» и считал, что «молекула должна состоять по меньшей мере из двух атомов»; при химических реакциях молекулы «обмениваются своими атомами».

Новая теория типов Жерара

В том же 1848 г. Жерар переехал в Париж и стал работать вместе с Лораном.

В маленькой лаборатории Лорана при Монетном дворе он исследовал винные кислоты, анилин, фенол, установил их формулы; Жерар считал, что фенол является «пограничным телом»: он обладает свойствами как кислот, так и спиртов. Это наблюдение нашло дальнейшее развитие при создании представлений о двойственной реакционной способности органических соединений.

В 1852 г. Жерар обнаружил ангидриды одноосновных органических кислот; он рассматривал их как производные воды, в молекуле которой оба атома водорода замещены остатками кислот.

В статье об ангидридах органических кислот он утверждал, что существуют соединения четырех типов, которые «дают начало» всем органическим веществам. Ю.

Либих дал высокую оценку этой работе, считая открытие ангидридов «одним из самых блестящих», а объяснение их образования «простым и изящным», и добавлял:

«Весьма странно, что обе теории (радикалов и типов) некогда совсем противоположные, теперь слились в одну, которая объясняет все явления в обоих смыслах».

Эта единая теория — теория типов Жерара, которую позднее ученые назвали новой теорией типов.

В начале 1854 г. Жерар принял участие в конкурсе на замещение вакантной должности на кафедре физики в Парижском фармацевтическом институте, но безуспешно.

В это же время из Швейцарии пришло предложение занять кафедру химии в Политехническом институте Цюриха. Однако Жан Батист Дюма, ставший тогда членом сената, не захотел отпустить из Франции талантливого ученого.

Он предложил Жерару на выбор две кафедры: в Страсбурском университете и в Фармацевтическом институте. В феврале 1855 г. Жерар переехал в Страсбур.

Подведение итогов

Сторонники взглядов Жерара настаивали на том, чтобы он написал подробный учебник химии, в котором были бы отражены его идеи. И ученый приступает к работе над «Курсом органической химии», первый том которого вышел в 1853 г., а последний, четвертый, в 1856 г., уже после смерти автора.

Главный труд жизни Жерара получил широкую известность не только во Франции, но и за ее пределами; он был переведен на английский, немецкий, русский языки. В этом учебнике была рассмотрена новая теория типов.

«При современном состоянии науки, — писал Жерар, — органические соединения могут быть сведены к трем или четырем типам, из которых каждый дает начало определенным рядам».

Жерар понимал, что его теория раскрывает только аналогии в структуре и свойствах веществ.

Если одно и то же вещество может претерпевать несколько превращений, то, по мнению Жерара, его можно отнести к разным типам, а поэтому и формулу его можно писать по-разному.

Жерар подчеркивал, что новая теория отражает способность органических соединений вступать в реакции, но не касается их строения. И хотя эта теория не устанавливала связи между составом и свойствами, она явилась первой ступенькой в создании учения о валентности, без чего было бы невозможно появление теории химического строения.

The post Шарль Жерар appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/sharl-zherar.html/feed 0
Жан Батист Дюма https://himya.ru/zhan-batist-dyuma.html https://himya.ru/zhan-batist-dyuma.html#respond Tue, 14 May 2019 12:25:40 +0000 http://himya.ru/?p=18843 Жан-Батист Дюма • ru.knowledgr.com Жан Батист Андре Дюма (14 июля 1800 – 10 апреля 1884)...

The post Жан Батист Дюма appeared first on Химия.

]]>
Жан-Батист Дюма • ru.knowledgr.com

Жан Батист Дюма

Жан Батист Андре Дюма (14 июля 1800 – 10 апреля 1884) был французским химиком, известным прежде всего его работами над органическим анализом и синтезом, а также определением атомных весов (относительные атомные массы) и молекулярные массы, измеряя удельные веса пара. Он также развил метод для анализа азота в составах.

Биография

Думы родились в Alès (Gard) и стали учеником аптекаря в его родном городе. В 1816 он переехал в Женеву, где он посетил лекции М. А. Пикте в физике, К. Г. де ла Ривом в химии и А. П.

де Кандоллом в ботанике, и прежде чем он достиг своего большинства, он был помолвлен с Пьером Прево в оригинальной работе над проблемами физиологической химии и даже эмбриологии.

В 1822 он переехал в Париж, действующий на совет Александра фон Гумбольдта, где он стал преподавателем химии, первоначально в Лицее, позже (1835) в Политехнической школе. Он был одним из основателей École centrale des arts et manufactures (позже названный École centrale Париж) в 1829.

В 1832 Думы стали членом французской Академии наук. С 1868 до его смерти в 1884 он служил бы академии в качестве постоянного секретаря для ее отдела Физики. В 1838, Думы был избран иностранным членом Королевской шведской Академии наук.

После 1848 он обменял большую часть своей научной работы для министерских постов при Наполеоне III. Он стал членом Национального Законодательного собрания.

Он действовал как министр сельского хозяйства и торговля в течение нескольких месяцев в 1850–1851, и впоследствии стал сенатором, президентом муниципального совета Парижа и владельцем французского монетного двора, но его официальная карьера прибыла во внезапный конец с падением Второй Империи.

Думы были набожным католиком, который будет часто защищать христианские взгляды от критиков.

Думы умерли в Каннах в 1884 и похоронены на Кладбище Монпарнаса в Париже в большой могиле около задней стенки. Его одно из 72 имен, надписанных на Эйфелевой башне.

Научная работа

Думы были одним из первых, чтобы подвергнуть критике электрохимические доктрины Дженса Джэйкоба Берзелиуса, которого в то время, когда начала его работа, были широко приняты как истинная теория конституции составных тел и выступил против унитарного представления о дуалистической концепции шведского химика.

В статье об атомистической теории, изданной в 1826, он ожидал до замечательной степени некоторые идеи, которые, как часто предполагается, принадлежат более позднему периоду; и продолжение этих исследований привело его к идеям о замене (металепсис), которые были развиты приблизительно в 1839 в теорию (Более старая Теория Стиля) что в органической химии есть определенные типы, которые остаются неизменными, даже когда их водород заменен эквивалентным количеством элемента галида. Многие его известные исследования были выполнены в поддержку этих взглядов, одного из самого важного существа это на действии хлора на уксусной кислоте, чтобы сформировать trichloroacetic кислоту – производная по существу того же самого характера как сама уксусная кислота.

В газете 1826 года он описал свой метод для установления удельных весов пара и переопределений, которые он предпринял его помощью атомных весов углерода, и кислород доказал предшественников длинного ряда, который включал приблизительно тридцать из элементов, результаты, главным образом издаваемые в 1858–1860. Он показал «во всех упругих жидкостях, наблюдаемых при тех же самых условиях, молекулы помещены в равные расстояния».

В 1833 Думы развили метод для оценки количества азота в органическом соединении, основав современные аналитические методы.

Дюма показал, что почки удаляют мочевину из крови.

Думы установили новые ценности для атомной массы тридцати элементов, установив стоимость для водорода к 1.

Классификация органических соединений в соответственный ряд была продвинута как одно последствие его исследований кислот, произведенных окислением alcohols.

Думы были президентом 1845 — 1864.

См. также

  • Метод Дум определения молекулярной массы

Дополнительные материалы для чтения

  • Tiffeneau, Марк (1934). Жан-Батист Дюма (1800–1884), Париж, Лэборэтойрес Г. Беитут.

Внешние ссылки

  • Биография Жан-Батиста Дюма, Пастер, назревающий
  • Эссе Джозии Парсонса Кука, Переизданного от Слушаний американской Академии Искусств и Наук, издания xix, 1883-'84

Дюма, Жан-Батист

Жан Батист Дюма

Жан-Бати́ст Андре́ Дюма́ (фр. Jean-Baptiste Andre Dumas; 14 июля 1800 (1800-07-14), Алес — 11 апреля 1884, Канны) — французский химик-органик и государственный деятель.

Биография[ | ]

Жан-Батист Дюма в юности обучался аптекарскому делу; в 1816 году он отправился в Женеву, где работал помощником фармацевта. Дюма учился в Женевском университете.

Его дипломная работа, посвященная физиологии нервной системы, привлекла к себе внимание.

По окончании университета в 1823 году он перебрался в Париж, стал ассистентом Жака Луи Тенара и до 1840 года работал в Политехнической школе.

Будучи зятем минералога Александра Броньяра, он работал вместе с его сыном, Адольфом Теодором Броньяром, над трудом «Хроникой естественных наук» (Annales des Sciences naturelles), выпущенным ими в 1823 году. В 1822—1831 годах Дюма написал множество статей для «Классического словаря естествознания» (Dictionnaire classique d'Histoire naturelle) Бори де Сен-Венсана (1778—1846).

Дюма также читал курсы химии в Атенее, на конференции по науке и технике, которая являлась местом сбора либеральной государственной оппозиции (руководителей предприятий, ученых). Там находились многие читатели Le Globe (фр.), оппозиционной газеты интеллигенции, в том числе акционер Альфонс Лавалле (фр.

), которому Дюма помог в 1829 году основать свой проект: Центральную школу искусств и ремесел (фр.) (l'École centrale des arts et manufactures), целью которой было обучение гражданских инженеров, «врачей заводов и фабрик».По требованию Наполеона III в конце октября 1853 года Дюма, совместно с Фредериком Кульманом (фр.

), занялся основанием Школы промышленных искусств и шахт (Центральная школа Лилля).

В 1832 году Дюма был избран в секцию химии Академии наук. Затем он сменил Луи Жака Тенара на кафедре Политехнической школы и стал профессором в 1835 году. Он работал там до 1840 года, когда его сменил Теофиль-Жюль Пелуз.

В 1838 году Дюма стал заведующим кафедры органической химии на Медицинском факультете. Одним из его учеников здесь был Луи Пастер, на которого Дюма оказал большое влияние.

Одновременно Дюма стал заместителем Тенара на факультете естественных наук, читая курсы 2-го семестра с 1832 до 1836 года, а затем все курсы — с 1836 по 1841 год. В 1840 он получил звание иностранного члена Лондонского королевского общества.

С уходом Тенара Дюма стал заведующим кафедры химии и в 1841 году — деканом факультета, сменив Жан-Батиста Био. В это время у него обучался Игнацы Домейко (1802—1889).

Помимо химии, Дюма занимался также государственной деятельностью. В 1850—1851 годах он был министром сельского хозяйства и торговли в правительстве Луи-Наполеона Бонапарта. При коронации императора стал сенатором.

9 марта 1853 года Дюма был назначен генерал-инспектором высшего образования и науки и занимался этим вплоть до 1868 года, когда его сменил Балар. Находясь на этой должности, Дюма был членом императорского совета по народному просвещению, в котором он был вице-президентом до 1864 года. Затем его сменил Эрнест де Руайе (фр.).

После этого Дюма стал вице-президентом Высшего совета по повышению квалификации в области высшего специального образования.

Жан-Батист Дюма — отец государственного деятеля Эрнеста Шарля Жан-Батиста Дюма (фр.) и дед французского генерал-майора Ноэля Жан-Батиста Анри Альфонса Дюма (фр.).

Должности, награды, звания[ | ]

Академии и научные общества

  • Член Французской академии наук (1832) в которой он был постоянным секретарем в области физически наук с 1868 года до самой смерти в 1884.
  • Член Парижской академии медицины (1843)
  • Президент Академии наук (1843)
  • Член Международного общества изучения национальной промышленности (Société internationale des études pratiques d'économie sociale) с 1845 до 1864 года
  • Член Французской академии (1875).

Должности в министерствах

Другие должности

  • Член муниципального совета Парижа
  • Вице-президент муниципального совета Парижа
  • Вице-президент Высшего совета народного образования (1861-1863)
  • Председатель Высшей комиссии по Филлоксере (1871-1885)

Награды

Научная работа[ | ]

Научные работы Дюма относятся в основном к области органической химии.

В 1826 году он предложил способ определения плотности паров, с помощью которого определил атомную массу нескольких элементов; однако Дюма не делал чёткого различия между атомом и молекулой, что привело его к ошибочным выводам. В 1830 году предложил объёмный способ количественного определения азота в органических соединениях (метод Дюма).

В 1827 году Дюма установил состав ацетона и сложных эфиров; совместно с французским химиком П.

Булле пришёл к выводу, что этилен, этиловый спирт и его простые и сложные эфиры являются производными одного и того же радикала, который Й. Я. Берцелиус назвал этерином.

Дюма считал этерин основанием, подобным аммиаку. Эти представления были развиты в этеринную теорию — одну из теорий сложных радикалов.

В 1833—1834 годах он изучал действие хлора на органические соединения и сформулировал эмпирические правила замещения водорода хлором (реакция металепсии). В 1835 году совместно с французским химиком (англ.) провёл исследования древесного спирта, и, сопоставив его состав и свойства с составом и свойствами винного спирта, заложил представления о классе спиртов.

В 1839 году совместно с Пелиго установил, что жиры являются сложными эфирами.

Получив в том же году трихлоруксусную кислоту, высказал предположение, что любые элементы в химических соединениях могут быть замещены другими.

Основываясь на результатах своих исследований по металептическому замещению водорода хлором, предложил отказаться от электрохимического дуализма Берцелиуса и выдвинул первую теорию типов.

Дюма также определил эмпирическую формулу индиго (1841), установил существование первого гомологического ряда в органической химии — ряда муравьиной кислоты (1843).

В 1847 году впервые получил нитрилы и разработал общий метод их синтеза.

Помимо органической химии, он изучал влияние пищи на химический состав молока различных животных и химический состав крови, занимался также вопросами шелководства, участвовал в мероприятиях по борьбе с филлоксерой.

В 1840-х годах в соавторстве с Буссенго написал двухтомный труд «Essai de statique chimique des êtres organisés» (выходивший в русском переводе «Избранные произведения по физиологии растений и агрохимии»).

В 1851—1859 годах Дюма, как и несколько ранее немецкий врач Макс фон Петтенкофер, попытался найти у химических элементов соотношения, подобные тем, что обнаруживаются в гомологических рядах органических соединений. Он показал, что атомные веса химически сходных элементов обычно отличаются друг от друга на величину, кратную восьми.

Основные публикации[ | ]

  • Traité de chimie appliquée aux arts, Béchet jeune (Paris), 1828-1846, (трактат о прикладной химии в искусстве) в 8 томах:
  1. Tome 1, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.
  2. Tome 2, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica.

    Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.

  3. Tome 3, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.
  4. Tome 4, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.

  5. Tome 5, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.
  6. Tome 6, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии.

  • Précis de l'art de la teinture, Béchet jeune (Paris), 1846, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии. (Очерк об искусстве окрашивания).
  • Traité de chimie appliquée aux arts. Partie organique., Félix Oudart (Liège), 1847. Textes en ligne disponibles sur IRIS : Atlas, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 (Трактат о прикладной химии в искусстве. Органика).
  • Traité de chimie appliquée aux arts. Partie inorganique., Félix Oudart (Liège), 1848. Textes en ligne disponibles sur IRIS : Atlas, tome 2, tome 3, tome 4 (Трактат о прикладной химии в искусстве. Неорганика).
  • Leçons sur la philosophie chimique [professées au Collège de France, recueillies par M. Bineau], Gauthier-Villars (Paris), 1878, Труды этого автора можно найти в интернет-библиотеке Gallica. Следует произвести поиск (фр. Recherche) по фамилии. (Уроки химической философии).

Память[ | ]

  • В честь Дюма названа улица в Париже
  • Имя Дюма входит в список из 72 имен наиболее выдающихся французских ученых и инженеров, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни.
  • Лицей в Алесе, родном городе Дюма, носит его имя.
  • Коллеж в также носит имя Дюма.

Литература[ | ]

  • Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — М.: ВШ, 1991. — 656 с.
  • Джуа М. История химии / Пер. с итал. — М.: Мир, 1966.
  • Partington J. R. A history of chemistry. — V. 4. — L., 1964.

Дюма, Жан Батист

Жан Батист Дюма

скачать

Реферат на тему:

Жан Батист Андре Дюма (фр. Jean Baptiste Andre Dumas; 14 июля 1800(18000714), Алес — 11 апреля 1884, Канны) — французский химик-органик и государственный деятель.

Биография

В юности обучался аптекарскому делу; в 1816 году отправился в Женеву, где работал помощником фармацевта.

Закончив Женевский университет, в 1823 году перебрался в Париж, где до 1840 года работал в Политехнической школе; в 1835 году стал профессором.

Одновременно Дюма преподавал в Сорбонне (1832—1868), Центральной школе искусств и ремёсел (1829—1852), одним из основателей которой он был, и в Высшей Медицинской школе (с 1839).

С 1832 года являлся членом Парижской академии наук, а c 1868 года — её непременным секретарём.

С 1840 года — член Лондонского королевского общества. В 1844 году Лондонское королевское общество наградило Дюма медалью Копли. С 1845 года — иностранный член-корреспондент Петербургской АН.

В 1849—1851 годах являлся министром сельского хозяйства и коммерции Франции. Был членом Сената (1856), президентом муниципального совета Парижа (1859), начальником Монетного двора (1868).

В 1859 году Дюма стал президентом Французского химического общества. С 1880 года — член Берлинской академии наук.

Кавалер ордена Почётного легиона (1863).

Научная работа

Научные работы Дюма относятся в основном к области органической химии.

В 1826 году он предложил способ определения плотности паров, с помощью которого определил атомную массу нескольких элементов; однако Дюма не делал чёткого различия между атомом и молекулой, что привело его к ошибочным выводам. В 1830 году предложил объёмный способ количественного определения азота в органических соединениях (метод Дюма).

В 1827 году Дюма установил состав ацетона и сложных эфиров; совместно с французским химиком П.

Булле пришёл к выводу, что этилен, этиловый спирт и его простые и сложные эфиры являются производными одного и того же радикала, который Й. Я. Берцелиус назвал этерином.

Дюма считал этерин основанием, подобным аммиаку. Эти представления были развиты в этеринную теорию — одну из теорий сложных радикалов.

В 1833—1834 годах он изучал действие хлора на органические соединения и сформулировал эмпирические правила замещения водорода хлором (реакция металепсии). В 1835 году совместно с французским химиком Э. М. Пелиго (англ.) провёл исследования древесного спирта, и, сопоставив его состав и свойства с составом и свойствами винного спирта, заложил представления о классе спиртов.

В 1839 году совместно с Пелиго установил, что жиры являются сложными эфирами.

Получив в том же году трихлоруксусную кислоту, высказал предположение, что любые элементы в химических соединениях могут быть замещены другими.

Основываясь на результатах своих исследований по металептическому замещению водорода хлором, предложил отказаться от электрохимического дуализма Берцелиуса и выдвинул первую теорию типов.

Дюма также определил эмпирическую формулу индиго (1841), установил существование первого гомологического ряда в органической химии — ряда муравьиной кислоты (1843).

В 1847 году впервые получил нитрилы и разработал общий метод их синтеза.

Помимо органической химии, он изучал влияние пищи на химический состав молока различных животных и химический состав крови, занимался также вопросами шелководства, участвовал в мероприятиях по борьбе с филлоксерой.

В 1851—1859 годах Дюма, как и несколько ранее немецкий врач Макс фон Петтенкофер, попытался найти у химических элементов соотношения, подобные тем, что обнаруживаются в гомологических рядах органических соединений. Он показал, что атомные веса химически сходных элементов обычно отличаются друг от друга на величину, кратную восьми.

Литература

  • Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — М.: ВШ, 1991. 656 с.
  • Джуа М., История химии, пер. с итал., М.: Мир, 1966.
  • Partington J. R., A history of chemistry, v. 4, L., 1964.

скачать
Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 09.07.

11 18:03:01
Похожие рефераты: Дюма, Дюма Эми, Дюма-сын, Дюма Эми Кристин, Дюма на Кавказе, Дюма (социотип), Дюма-отец.

Категории: Персоналии по алфавиту, Члены Французской академии наук, Учёные по алфавиту, Умершие 11 апреля, Члены Французской академии, Награждённые медалью Копли, Родившиеся 14 июля, Родившиеся в 1800 году, Умершие в 1884 году, Члены Венгерской академии наук, Химики Франции.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareA.

The post Жан Батист Дюма appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/zhan-batist-dyuma.html/feed 0
Дмитрий Николаевич Прянишников https://himya.ru/dmitrij-nikolaevich-pryanishnikov.html https://himya.ru/dmitrij-nikolaevich-pryanishnikov.html#respond Tue, 14 May 2019 12:25:08 +0000 http://himya.ru/?p=18832 Прянишников, Дмитрий Николаевич Дмитрий Николаевич Прянишников(25 октября [6 ноября] 1865, с. Кяхта Забайкальской области Российской империи (ныне...

The post Дмитрий Николаевич Прянишников appeared first on Химия.

]]>
Прянишников, Дмитрий Николаевич

Дмитрий Николаевич Прянишников

Дмитрий Николаевич Прянишников(25 октября [6 ноября] 1865, с. Кяхта Забайкальской области Российской империи (ныне Республика Бурятия) – 30 апреля 1948)  ученый-агрохимик, основатель агрохимической школы, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий.

Д.Н. Прянишников: биографическая справка

Родился в семье бухгалтера. В 1882 окончил с золотой медалью Иркутскую гимназию. Продолжил образование в Московском университете на естественном отделении физико-математического факультета. Завершив в 1887 обучение в университете со степенью кандидата естественных наук, поступил на третий курс Петровской земледельческой и лесной академии.

По представлению К.А. Тимирязева и И.А. Стебута Совет Петровской академии утвердил его по конкурсу на три года стипендиатом высшего оклада для подготовки к научному званию. В 1889 окончил академию (ныне – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) со званием кандидата сельскохозяйственных наук.

В 1891 сдал магистерский экзамен при Московском университете.

В 1892 в должности приват-доцента начал чтение курса по агрономической химии в Московском университете (который продолжал до 1929).

В 1895 получил кафедру агрохимии в Московском сельскохозяйственном институте (преобразованном позднее в Петровскую сельскохозяйственную академию, затем в Сельскохозяйственную академию им. К.А.

Тимирязева), начал читать курсы «Учение об удобрении» и «Частное земледелие».

Работал здесь до 1948 Впервые в истории высшего образования в России привлек к научной работе большое число студентов, введя в практические занятия вегетационные опыты.

В 1896 защитил магистерскую диссертацию на тему «О распадении белковых веществ при прорастании» в МГУ. Оппонентом был К.А. Тимирязев, который дал высокую оценку этой диссертации.

В 1900 защитил докторскую диссертацию в МГУ на тему «Белковые вещества и их распадение в связи с дыханием и ассимиляцией».

В 1907 участвовал в организации Высших женских сельскохозяйственных курсов в Москве (так называемых «Голицинских»), избирался директором их в течение 9 лет (с 1909 по 1917), читал лекции по агрохимии и физиологии растений.

В 1908 избран заместителем директора по учебной части в Московском сельскохозяйственном институте (по основному месту работы).

Будучи в этой должности по 1913, он провел реорганизацию института: ввел специализацию, дипломные работы и экзамены, аналогичные магистерским. В 1908–1909 и 1916–1917 исполнял обязанности директора (ректора) МСИ.

В 1920–1925 был деканом сельскохозяйственного отделения Петровской академии, которое выпускало специалистов по земледелию, зоотехнике и экономике.

В 1913 избран членом-корреспондентом, в 1929 – действительным членом АН СССР, а в 1936 – академиком ВАСХНИЛ. Был действительным и почетным членом многих зарубежных академий и научных обществ.

Научная и общественная деятельность

Основные труды ученого посвящены агрохимии. Разработал научные основы фосфоритования почв.

Им дана физиологическая характеристика отечественных калийных солей, опробованы различные виды азотных и фосфорных удобрений в основных земледельческих районах СССР.

Работал над вопросами известкования кислых почв, гипсования солонцов, применения органических удобрений. Усовершенствовал методы изучения питания растений, анализа растений и почв, вегетационного опыта.

Д.Н. Прянишников выезжал в командировки за границу для изучения опыта производства и применения удобрений, постановки научно-исследовательских работ и сельскохозяйственного образования. Неоднократно выступал с докладами на Международных конгрессах, представляя русскую и советскую науку за рубежом.

В 1921–1929 Дмитрий Николаевич активно участвовал в работе Государственного ученого совета (ГУС) Наркомпроса, Пищевого института, Центрального института сахарной промышленности (ЦИНС).

Он – основатель и директор Научного института по удобрениям (с 1948 – ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова), член Госплана СССР (1920–1925) и Комитета по химизации народного хозяйства (1928–1936).

Был членом редколлегии журнала «Почвоведение» в 1929–1936, журнала «Удобрение и урожай» в 1930, журнала «Химизация социалистического земледелия» и Soil Science в 1934–1948

Награды и звания

В 1945 получил звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина за выдающиеся заслуги в области развития агрохимии и физиологии растений, плодотворную деятельность по повышению урожайности и за создание отечественной школы агрохимиков.

Д.Н. Прянишников – лауреат Сталинской премии (1941), премии имени В.И. Ленина (1926), премии им. К.А. Тимирязева (1945). Награжден орденами: имени В.И. Ленина (1940, 1945), Трудового Красного Знамени (1936, 1944, 1945), орденом Отечественной войны I степени (1945), а также медалями: Большой золотой медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939).

Жил и работал в Москве. Умер 30 апреля 1948 Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.

Память

Постановлением Совета министров СССР в 1948 учреждена премия имени академика Д.Н.

Прянишникова, которая по решению Ученого совета ТСХА ежегодно присуждается за лучшие работы по агрохимии, производству и применению удобрений. В 1962 учреждена золотая медаль им. Д.Н.

Прянишникова, раз в три года присуждаемая Президиумом РАН за лучшие работы в области питания растений и применения удобрений.

Имя академика Д.Н. Прянишникова присвоено Всесоюзному научно-исследовательскому институту удобрений и агропочвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук, Пермскому сельскохозяйственному институту. Начиная с 1950, в Москве проходят ежегодные Прянишниковские чтения.

Сочинения

  1. Белковые вещества. Общая химия белковых веществ. Л., 1926, 168 с.
  2. Избранные сочинения. Т. 1–3. М., 1965.
  3. Популярная агрохимия, М., 1965.
  4. Учение об удобрении: Курс лекций. М., 1900.
  5. Химия растений. Вып. 1–2.

    М., 1907–1914.

В 1934 вышла в свет «Агрохимия» (при жизни автора выдержала четыре издания, переведена на украинский, грузинский, армянский, азербайджанский и болгарский языки), по этому учебнику до сих пор обучаются студенты.

Источники и литература

  1. Академик Д.Н. Прянишников: Сб. к 80-летию со дня рождения. М., 1948.
  2. Д.Н. Прянишников и вопросы химизации земледелия. М., 1967.
  3. Дмитрий Николаевич Прянишников. М., 1972.

  4. Иркутск: Историко-краеведческий словарь. Иркутск, 2011.
  5. Памяти академика Д.Н. Прянишникова. М.-Л., 1950.
  6. Петербургский А.В. Д.Н. Прянишников и его школа. [М.], 1962.

Ссылки

Прянишников дмитрий николаевич персона

Дмитрий Николаевич Прянишников

Дми́трий Никола́евич Пря́нишников[3] (25 октября (6 ноября) 1865— 30 апреля 1948)— русский агрохимик, биохимик и физиолог растений, основоположник советской научной школы в агрономической химии. Герой Социалистического Труда (1945). Лауреат Сталинской премии первой степени.

Академик Академии наук СССР (1929) и ВАСХНИЛ (1936), член-корреспондент Французской академии наук, основатель и директор Научного института по удобрениям (с 1948года ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова), член Госплана СССР и Комитета по химизации народного хозяйства.

Биография

Родился 25 октября (6 ноября) 1865года в торговой слободе Кяхта Забайкальской области. Рано лишился отца и воспитывался матерью— простой русской женщиной, получившей лишь начальное образование[4].

В 1883 году окончил Иркутскую гимназию, затем— естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1887). Здесь на способного студента обратил внимание профессор В. В.

Марковников, специалист по органической химии, и предложил ему после окончания университета остаться при кафедре органической химии для подготовки к научной деятельности. Но молодой учёный решил иначе и поступил на третий курс Петровской земледельческой и лесной академии (ныне— Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева).

Закончив академию в 1889 году, был оставлен там для преподавания[4]. Ученик К.А.Тимирязева, В. В. Марковникова, А.Г.Столетова, И.Н.Горожанкина и других[5].

В 1892 году как молодой учёный был командирован академией на два года в Германию, Францию и Швейцарию для исследований в области превращения белковых и других азотистых веществ в растениях. Его работы в этой области получили международное признание и поставили его в ряд виднейших биохимиков и физиологов растений того времени[4].

С 1895 года и до конца жизни— заведующий кафедрой агрохимии в Московском сельскохозяйственном институте (в 1916—1917 годах был ректором), читал курсы «Учение об удобрении» и «Частное земледелие».

Одновременно в 1891—1931 годах читал курсы по агрономической химии и по по химии растений в Московском университете на кафедре агрономической химии.

В 1896 году защитил магистерскую диссертацию «О распадении белковых веществ при прорастании», а в 1900 в Московском университете— докторскую «Белковые вещества и их распадение в связи с дыханием и ассимиляцией»[4]. Приват-доцент Московского университета (1891—1917).

Д.Н.Прянишников занимался не только теоретическими исследованиям, его интересовал практический результат их применения.

Поэтому в ходе лабораторных опытов по превращению азотистых веществ в растениях он экспериментировал с применением азотистых веществ для улучшения роста и развития растений и, тем самым, пришёл к идее о применении азотных удобрений.

Это открытие было сделано на стыке органической химии, биохимии и физиологии растений, а также агрохимии, благодаря многостороннему образованию, который получил Д.Н.Прянишников[4].

В 1900—1915 годах разработал научные основы применения минеральных удобрений. Исследовав механизмы усвоения растениями «аммиачного и нитратного азота» (то есть азота, находящегося в разных видах химических соединений), опубликовал практические рекомендации по применению нитратных и аммиачных удобрений.

Провёл ряд агрохимических опытов по применению вместо и совместно с суперфосфатом мелкоразмолотых фосфоритов и исследовал зависимость результатов от кислотности почв, что позволило ему научно обосновать использование и переработку фосфоритов: в частности, метод производства комбинированных удобрений, содержащих одновременно азот и фосфор, с помощью азотной кислоты, который стал применяться в промышленности с середины 1950-х годов[4].

После Октябрьской революции продолжил свою работу в Советской России[6].

В области агрономии также проводил опыты по культивированию растений в различных условиях, на различных почвах, с применением тех или иных агрономических приёмов и минеральных удобрений.

Их результаты помогли обосновать план развития и размещения туковой промышленности в России. В 1917—1919 годах по его инициативе был создан Научный институт по удобрениям, в котором Д.Н.

Прянишников возглавил агрономический отдел, а затем несколько лет работал директором института.

Институт специализировался на систематических исследованиях технологии получения различных видов удобрений из природного сырья и разработки технологии этих процессов, а также химическими и биохимическими вопросами: степенью усвоения растениями тех или иных удобрений, их эффективностью, методикой использования для различных культур и на различных почвах[4].

Им дана физиологическая характеристика отечественных калийных солей, опробованы различные виды азотных и фосфорных удобрений в основных земледельческих районах СССР. Работал над вопросами известкования кислых почв, гипсования солонцов, применения органических удобрений. Усовершенствовал методы изучения питания растений, анализа растений и почв, вегетационного опыта[5].

Д.Н.Прянишников также активно интересовался вопросами экономики сельского хозяйства и промышленности.

Часто выезжая за границу с научными и ознакомительными целями (в общей сложности, более 25 раз), он старался обобщать и применять чужой опыт у себя на родине, в своих исследованиях.

Привычка к расчётам делала его исследования и предложения серьёзно обоснованными и аргументированными. В 1920—1925 годах Д.Н.Прянишников был членом Госплана СССР, а в 1925—1929 годах работал в Комитете по химизации народного хозяйства[4].

С началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в Среднюю Азию, где руководил обследованием земель для расширения сельскохозяйственных угодий. Под его руководством было выявлено и использовано под посевы зерновых и технических культур свыше 13 миллионов гектаров ранее необратывавшихся земель, что сыграло большую роль в обеспечении Красной Армии[6].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 года «за выдающиеся заслуги в развитии советской сельскохозяйственной науки» Дмитрию Николаевичу Прянишникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»[6].

Жил и работал в Москве[5].

Умер 30 апреля 1948 года от воспаления лёгких. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы[6].

Публикации

Основные работы[4]:

  • Учение об удобрении. Курс лекций. М., 1900.
  • Химия растений. Вып. 1—2. М., 1907—1914.
  • Белковые вещества. Общая химия белковых веществ. Л., 1926.— 168 с.
  • Агрохимия. (Учебник). М.—Л.: Сельхозиздат, 1934.— 399 с.

Вышедший в 1934 году учебник «Агрохимия» ещё при жизни автора выдержал четыре издания, переведена на украинский, грузинский, армянский, азербайджанский и болгарский языки. По этому учебнику обучаются студенты и в современный период.

Награды и звания

Советские государственные награды и звания[4][5]:

Научные награды и звания[4][5]:

Прочие награды[5]:

  • Большая золотая медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939).

Семья, личная жизнь, взгляды

Отличался порядочностью и гражданским мужеством[7]. Например, несколько лет пытался вызволить из заключения генетика Н.И.Вавилова, для этого добивался личного приёма у Л.П.Берия и его заместителя Кобулова, написал несколько писем И.В.Сталину, а также представил сидевшего в тюрьме Вавилова к присуждению Сталинской премии[6] и выдвигал его кандидатуру на выборы в Верховный Совет СССР[8].

Дочь— Валентина Дмитриевна (1890—1982), в 1919 году окончила Московские Женские курсы, в 1920-х годах преподавала в московских средних школах, с начала 1930-х годов— неофициальный референт своего отца. Была замужем за земским деятелем, депутатом Первой Государственной Думы В.К.Федоровским, пропавшим без вести во время Первой мировой войны[9].

Память

Внешние изображения
Надгробный памятник на Ваганьковском кладбище.

В 1948 году имя академика Прянишникова присвоено Всесоюзному научно-исследовательскому институту удобрений и агропочвоведения Российской академии сельскохозяйственных наук и Пермскому сельскохозяйственному институту[6].

С 1948 года за лучшие работы по агрохимии, производству и применению удобрений Академией наук СССР присуждалась премия имени академика Д.Н.Прянишникова. В 1962 году учреждена золотая медаль им. Д.Н.

Прянишникова, раз в три года присуждаемая Президиумом АН СССР за лучшие работы в области питания растений и применения удобрений[10]. А в 1996 году Российская академия наук учредила премию имени Д.Н.

Прянишникова[6].

С 1950 года в Москве проводятся ежегодные Прянишниковские чтения[6].

В Москве перед МСХА им. К.А.Тимирязева установлен памятник Д.Н.Прянишникову. Скульпторы: Г.А.Шульц и О.В.Квинихидзе, архитекторы Г.Г.Лебедев и В.А.Петров. Его имя носит расположенная рядом улица в Москве[6].

В 1962 году в честь Прянишникова была выпущена почтовая марка.

Одна из улиц Воронежа носит имя Академика Прянишникова.

В Кяхте установлен памятник Д.Н. Прянишникову.

Примечания

  • Энциклопедический словарь юного химика / Сост. В.А.Крицман, В.В.Станцо.— М.: Педагогика, 1982.— С. 290.
  • Максимов Н. А., Верзилов В. Ф., Епифанова А. П. Дмитрий Николаевич Прянишников (Материалы к биобиблиографии ученых СССР). М.—Л.: Издательство АН СССР, 1948.— 81 с.
  • Кедров-Зихман О. К. Жизнь и деятельность академика Д.Н.Прянишникова // Успехи химии, 1939, т. 8, вып. 1.— С. 1—10.
  • Академик Дмитрий Николаевич Прянишников, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии / Сборник под редакцией Академии В.С.Немчинова. М.: Издательство ТСХА, 1948.— 264 с.
  • Дмитрий НиколаевичПрянишников: Жизнь и деятельность.— М.: Наука, 1972.— 272с.
  • Писаржевский О. Н. Прянишников (1865—1948).— М.: Молодая гвардия, 1963.— 240с.— (Жизнь замечательных людей).— 50000 экз.
  • Волков В.А., Куликова М. В. Московские профессора XVIII — начала XX веков: Естественные и технические науки / Отв. ред. С. С. Илизаров; Рец.: К. К. Васильев, В. И. Кузнецов, В. М. Магидов; Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.— М.: Янус-К; Московские учебники и Картолитография, 2003.— С.194-196.— 296с.— (Деятели науки и просвещения Москвы XVIII-XX вв. в портретах и характеристиках).— 2000 экз.— ISBN 5-8037-0164-5.

The post Дмитрий Николаевич Прянишников appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/dmitrij-nikolaevich-pryanishnikov.html/feed 0
Уникальный гений Томаса Эдисона https://himya.ru/unikalnyj-genij-tomasa-edisona.html https://himya.ru/unikalnyj-genij-tomasa-edisona.html#respond Tue, 14 May 2019 12:21:42 +0000 http://himya.ru/?p=18811 Знаете ли Вы, что многих гениев в детстве считали умственно отсталыми? (факты из биографий) 1:5021:507...

The post Уникальный гений Томаса Эдисона appeared first on Химия.

]]>
Знаете ли Вы, что многих гениев в детстве считали умственно отсталыми? (факты из биографий)

Уникальный гений Томаса Эдисона
1:5021:507

Многих гениев в детстве считали умственно отсталыми детьми. Наша подборка фактов из жизни известных всему миру людей, возможно, заставит вас иначе взглянуть на успехи своих детей и внуков…

1:8571:862

Томас Эдисон

1:8972:14072:1412

Томаса Эдисона выгнали из школы после первых четырёх месяцев обучения, учитель сказал, что он умственно отсталый.

2:16282:4

3:5143:519

В дальнейшей жизни: 

3:561

Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, изобрёл фонограф. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло».

3:11403:1145

Чарльз Дарвин

4:16814:4

А далее:

4:23

Книга Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» вышла в 1859 г., и её успех превзошел все ожидания.

Его идея эволюции встретила страстную поддержку одних учёных и жёсткую критику других.

Этот и последующие труды Дарвина «Изменения животных и растений при одомашнивании», «Происхождение человека и половой отбор», «Выражение эмоций у человека и животных» немедленно после выхода переводились на многие языки.

4:8974:902

Уолт Дисней

4:9354:9384:943

Уолт Дисней был уволен из газеты за недостаток идей.

4:10454:10505:15585:4

Далее он стал создателем первых в истории кинематографа звукового, музыкального и полнометражного мультфильмов.

5:2185:223

За свою необыкновенно напряжённую жизнь Уолт Дисней как режиссёр снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 кинофильмов. Выдающиеся заслуги Диснея в области киноискусства отмечены 26 статуэтками «Оскара» и премией имени Ирвинга Тальберга, обладающей статусом «Оскара», а также многими другими наградами и премиями.

5:7995:804

Людвиг ван Бетховен

5:8526:13566:1361

Учитель Бетховена считал его совершенно бездарным учеником.

6:14806:1485

А впоследствии: Людвиг ван Бетховен признан ключевой фигурой западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее уважаемых и исполняемых композиторов в мире.

6:18546:4

Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения.

Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.

Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм XIX и XX веков.

6:7346:739

Альберт Энштейн

6:7807:12847:1289

Эйнштейн не говорил до четырёх лет. Его учитель характеризовал его, как умственно отсталого человека.

7:14827:14878:19918:4

Ну а в дальнейшей жизни Альберт Эйнштейн — автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и др.

8:3178:3228:3258:330

Он разработал несколько значительных физических теорий:

8:440

  • Специальная теория относительности (1905). В её рамках — закон взаимосвязи массы и энергии: 
  • Общая теория относительности (1907—1916).
  • Квантовая теория фотоэффекта.
  • Квантовая теория теплоёмкости.
  • Квантовая статистика Бозе-Эйнштейна.
  • Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций.
  • Теория индуцированного излучения.
  • Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.

8:1226

Франсуа Огюст Рене Роден

8:12839:17879:4

Отец Родена , говорил: «У меня сын – идиот. Он трижды не поступил в школу искусств».

9:1619:1669:1699:174

А известен стал великий скульптор Франсуа́ Огю́ст Рене́ Роде́н тем, что достиг виртуозного мастерства в передаче художественными средствами движения и эмоционального состояния своих героев и в изображении человеческого тела. Среди главных произведений Родена скульптуры «Мыслитель», «Граждане Кале» и «Поцелуй».

9:7589:763

Вольфганг Амадей Моцарт

9:81910:132310:1328

Моцарту, одному из самых гениальных композиторов, император Фердинанд сказал, что в его «Женитьбе Фигаро» «слишком мало шума и слишком много нот».

10:160310:411:51211:517

По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации.

Моцарт широко признан одним из величайших композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха.

Наряду с Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской  классической школы.

11:127011:1275

Дмитрий Менделеев

11:132012:182412:4

Наш соотечественник Менделеев имел тройку по химии.

12:10612:11113:61513:620

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.

Профессор Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент по разряду «физический»  Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.

Среди наиболее известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

13:153013:4

Гульельмо Маркони

13:4914:55314:558

Когда Маркони придумал радио и рассказывал своим друзьям, что будет передавать слова на расстоянии по воздуху, они посчитали его сумасшедшим и отвели к психиатру.

14:86314:868

Но уже через несколько месяцев его радио спасло жизнь многим морякам.

14:99814:1003

Гулье́льмо Марко́ни (итал. Guglielmo Marchese Marconi) — маркиз, итальянский радиотехник и предприниматель, один из изобретателей радио; лауреат Нобелевской премии по физике за 1909 год.

14:132514:133015:183415:4

Томас Эдисон: история успеха

Уникальный гений Томаса Эдисона

/ Истории успеха

Нет такого человека, которому было бы не знакомо имя этого великого изобретателя: но мало кто знает, из чего сложилась история успеха Томаса Эдисона – гения своего времени.

Томас Эдисон – талантливый изобретатель, успешный предприниматель, ставший символом воплощения американской мечты и превративший науку в прибыльный бизнес. Невероятная работоспособность, целеустремленность, креативный подход, широкая эрудиция, упрямство, решительность – именно эти качества создали Томаса Эдисона, которому за его полезные открытия до сих пор благодарно человечество.

Становление и личностный поиск Томаса Эдисона

Будущий знаменитый ученый, потомок голландских переселенцев, родился 11 февраля 1847 года в штате Огайо, США. Как и Исаак Ньютон, Томас Эдисон рос слабым, болезненным ребенком, не внушавшим особых надежд. Его отец был обанкротившимся торговцем, поэтому изначально у мальчика имелось немного стартовых возможностей найти себя в жизни.

После трех месяцев пребывания в школе, он был отдан с формулировкой «не способный к обучению» своей матери – учительнице, которая, считаясь с особенностями ребенка, принялась за его образование сама.

Результаты не заставили себя долго ждать. Любознательный мальчик уже в девять лет прочел серьезную работу по натуральной и экспериментальной философии и проделал все опыты из нее.

Также его интересовала история, серьезные исторические книги.

В 21 год Томас Эдисон сконструировал свое первое изобретение – записывающий голос электрический аппарат. Однако открытием никто не заинтересовался, ведь оно намного опережало свое время.

Уже тогда у Эдисона созрела мысль о том, что все результаты научного поиска должны быть оптимизированы и рационализированы, прежде всего, с точки зрения коммерческой выгоды. Ожидаемого успеха не принесли также аппараты для подсчета и для автоматической записи биржевых курсов.

Примечательно, но великий изобретатель даже не получил классическое высшее образование, полагая, что фундаментальная наука не может принести большой прибыли.

Первые научные и маркетинговые шаги

Уже в двенадцатилетнем возрасте Томас Эдисон начал самостоятельно зарабатывать, продавая фрукты, а затем распространяя по поездам газеты. Полученные средства юноша тратил для экспериментов по химии, которые устраивал в лаборатории, сооруженной в багажном вагоне. Его заработок составлял до 10 долларов в день, но он не терял надежды со временем многократно увеличить его.

Эдисон начинает издавать первую поездную газету и, чтобы повысить спрос на нее, впервые рекламирует газетные новости телеграфным способом.

В этот период у будущего ученого пробуждается интерес к электричеству, что впоследствии принесет ему мировую славу; он всерьез увлечен трудами Фарадея.

Начальник железнодорожной станции в благодарность за спасение своего сына знакомит Эдисона с телеграфом. Вскоре тот получает работу телеграфиста в компании «Вестерн Юнион».

Томасу Эдисону были свойственны гениальные маркетинговые ходы в попытке прорекламировать свои изобретения, а также повысить спрос на них. В 1878 году он как предприниматель совместно с партнерами основал прототип будущей компании «General Electric».

Для завоевания рынка электротехнической продукции на лампочки накаливания устанавливается цена в 2,5 раза ниже себестоимости. Через несколько лет себестоимость лампочек резко упала, а выпуск рекордно увеличился, что позволило изобретателю за один год не только покрыть все убытки, но и затем сказочно разбогатеть.

Стоит сказать, что он был одним из самых богатых людей своего времени, однако все деньги использовал не для личного обогащения, а вкладывал в науку.

Открытия и изобретения ученого-предпринимателя

История научных открытий свидетельствует, что Томас Эдисон, в основном, не создавал какие-то новые разработки, а усовершенствовал уже сконструированные другими учеными приборы.

Однако делал он это настолько гениально, что превращал обычные вещи в величайшие изобретения тысячелетия.

Кроме того, Эдисон работал в коллективе единомышленников в лаборатории Менло-Парка (1876), которая была прекрасно оборудована и послужила прототипом современных научно-исследовательских институтов.

Изобретение биржевого тиккера (1869), позволявшего телеграфировать курсы золота и акций, обогатило Эдисона сразу на 40 тыс. долларов, которые он вложил в разработку квадруплексного телеграфа (1873).

Для компании «Вестерн Юнион» Томас Эдисон изобрел первый телефонный микрофон, а также ввел в телефон индукционную катушку, что усилило его звук. Гонорар ученого составил уже 100 тыс. долларов.

Именно Эдисон придумал ставшую общеупотребительной фразу «Hello» («Алло») для начала телефонного общения.

Создание фонографа (прибора для записи и воспроизведения звука, прообраза диктофона) в 1877 году – самая оригинальная разработка ученого.

А, пожалуй, самая нужная для человечества – лампа накаливания (1879). Система электрического освещения была разработана еще раньше, однако конструкция эдисоновской лампы позволяла освещать не только улицы, но, также внутренние помещения.Он оснастил лампочку угольной нитью и винтовым патроном, что сделало ее яркой, дешевой, более долговечной.

В списке остальных изобретений: способ обогащения железной руды (1880), кинетоскоп (оптический прибор для показа движущихся картинок – 1889), щелочная аккумуляторная батарея (1908), производство фенола, бензола, анилиновых масел и многие другие.

За свою жизнь Эдисон получил более 1000 патентов в Америке и 3000 по всему земному шару.

Изобретатель удостоился многих государственных и научных наград, среди которых Золотая медаль Конгресса США, Медаль Королевского общества искусств, Медаль Франклина.

Философия успеха Томаса Эдисона

Какое же жизненное кредо определило потрясающий научный, а также коммерческий рейтинг проектов Эдисона? Известны некоторые цитаты и выражения ученого, ставшие для многих путеводными ориентирами, своеобразной энциклопедией успеха.

Так, он считал, что «успех – это десять процентов везения и девяносто процентов потения». Поэтому, терпеть поражения, даже если их будет целых 10000, – не стыдно, ведь это тоже результаты, только отрицательные, «не работающие»

С величайшим рвением и энтузиазмом Эдисон шел вперед, несмотря на многократные неудачи.

Он был больше практиком, нежели теоретиком: даже знаменитый Никола Тесла замечал часто нерезультативный характер труда Томаса Эдисона.

Действительно, он совершал много «проб и ошибок», делая опыты снова и снова, постепенно, черепашьими шагами продвигаясь к истине.

Ученый утверждал, что люди часто упускают появившуюся возможность только из-за ее «рабочего вида», парадоксальности, не веря в то, что методом тяжелого каждодневного труда можно добиться успеха.

Однажды Эдисон заметил: «У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие».

Например, чтобы выбрать лучший материал нити для лампы накаливания, ученому пришлось последовательно перебрать около шести тысяч образцов, пока не был найден карбонизированный бамбук. Почти до пятидесяти лет Томас Эдисон работал до 19 часов в сутки, а иногда, если его захватывала очередная научная идея, мог не спать два дня подряд.

Предпринимательским кредо ученого стала фраза: «Никогда не изобретай то, на что нет спроса», хотя известно, что некоторые научные изобретения находят свое применение много лет спустя.

Вместе с тем, изобретатель никогда не отметал даже самую безумную, на первый взгляд, идею.

Ему принадлежит замечательная мысль о том, что для изобретения чего-то невероятного, нужно не принимать во внимание мнение специалистов о невозможности этого события.

Поступки Томаса Эдисона иногда отличались противоречивостью. Так, во время Первой мировой войны он отказался оказывать помощь в разработке оружия, чем очень гордился всю жизнь. Тем не менее, Эдисон часто был безжалостен по отношению к своим конкурентам.

Например, он ввел в заблуждение Николу Тесла, пообещав ему за усовершенствование генератора 50 тыс. долларов и не сдержав слова.

Также на его совести разорение создателя фильма «Путешествие на Луну» Мельеса из-за тиражирования, а затем массовой продажи купленной копии этого фильма.

Ученый был дважды удачно женат и имел шестерых детей, что способствовало достижению им профессионального успеха. Всю жизнь Эдисон страдал ослаблением слуха, не помешавшим ему осуществить многие научные мечты. Изобретателя не стало 18 октября 1931 года.

Томас Эдисон вошел в историю как талантливый оптимизатор-рационализатор, успешный бизнесмен, которого не сломили годы неудач, а, наоборот, придали сил, вывели на новые рубежи.

Его сложно назвать ученым в классическом смысле слова, он больше изобретатель и ремесленник.

Огромная заслуга Эдисона – в коммерциализации науки, благодаря чему открытия и изобретения стали за относительно короткий срок внедряться в производство и приносить людям реальную пользу.

История изобретений. Как Эдисон придумал звукозапись, свет для бедняков и кино для мужчин — Технологии Onliner

Уникальный гений Томаса Эдисона

Конец XIX века — время прорывных открытий и изобретений, без которых сложно представить сегодняшний мир. Немалый вклад в это внес Томас Эдисон, которого называют не иначе как величайшим американским изобретателем. О его «войне токов» с Теслой мы уже рассказывали, а сегодня остановимся на личности Эдисона и изобретениях, которые принесли ему славу «Волшебника из Менло-Парка».

Как и многие американские изобретатели, Томас Эдисон был потомком мигрантов. Его предок, мельник Эдисон, вместе со своей семьей перебрался в Америку из Голландии где-то в 1730-х годах. Прадед изобретателя участвовал в войне за независимость на стороне Англии, вследствие чего был позже изгнан в Канаду.

Семья Эдисон совсем не отличалась спокойствием: дед изобретателя в начале XIX века успел повоевать в англо-американском конфликте, а отец участвовал в «голодном» восстании 1837 года в Канаде. Тот мятеж был подавлен, и глава семейства вынужден был бежать в США, где в 1847 году и родился Томас Альва Эдисон.

Будущий изобретатель был хилым мальчиком, а учителя считали его недалеким. В итоге мать забрала Томаса из школы и обучала его на дому.

Но паренек и сам тянулся к знаниям: в библиотеке городка Порт-Гурон он читал литературу по истории Великобритании, Римской империи и о Реформации, а первую научную книгу, где содержались все научно-технические сведения первой половины XIX века, мальчик прочитал в девятилетнем возрасте.

Жизнь детей того времени нельзя назвать тепличной. Томас помогал матери продавать фрукты и овощи, а в возрасте 12 лет устроился продавцом газет на железнодорожную станцию.

Зарабатываемых денег хватало на проведение химических экспериментов, о которых Томас узнавал из книг. У паренька даже была собственная лаборатория в багажном вагоне поезда.

Правда, эксперименты Эдисона были довольно опасными, а потому лаборатория в конце концов сгорела, за что парень получил нагоняй.

Отпрыск Эдисонов стал ушлым малым, который крутился как мог.

В 1862 году он спасает от движущегося вагона сына начальника одной железнодорожной станции и в награду от него получает возможность обучиться телеграфному делу.

Собственно, это и стало основным родом его деятельности в следующие семь лет. Томас перебирается из города в город, со станции на станцию, а все заработанные деньги отдает на книги и опыты.

В этот же период Эдисон представляет публике свое первое изобретение — прибор для подсчета на выборах. Но в парламенте заседали консерваторы, которые не решились отказаться от бумажного подсчета.

Впрочем, дальше делá юного изобретателя, чей гибкий ум насчитывал 22 года от роду, шли как по маслу. Он устроился техническим работником в общество по производству механических сигнализаторов цен на золото.

Однако простым наемным работником, который обслуживает машины и чужие интересы, Эдисон больше быть не хотел.

Изобретатель усовершенствовал систему телеграфирования биржевых бюллетеней о курсе золота с помощью биржевого тикера и продал разработку за $40 000, при средней зарплате наемного работника в $300. Большие деньги открыли путь к воплощению самых дерзких идей Эдисона.

Но тот не спускает сразу же все средства на опыты и лабораторное оборудование. Он открывает несколько мастерских по производству биржевых тикеров, продает технологию квадруплексного телеграфа (передача двух независимых сигналов в обоих направлениях) и наживает капитал.

На заработанные деньги в 1876 году Эдисон открывает собственную лабораторию в Менло-Парке в Нью-Джерси. Совсем скоро она превратится в кузницу изобретений с мировым размахом, а Эдисон получит прозвище «Волшебник из Менло-Парка».

Звукозапись

Это прозвище ему дали за изобретение фонографа — «шайтан-машины», которая записывала и воспроизводила голос человека. В те годы это являлось настоящим чудом, в которое было трудно поверить.

Так, на демонстрации устройства во французской академии наук сотрудника Эдисона едва не побили, обличая его в чревовещательстве. В России хозяина «говорящей бестии» приговорили к трем месяцам тюрьмы и денежному штрафу за мошенничество.

Мир определенно был в шоке от изобретения Эдисона.

Фонограф стал результатом работы над улучшением телефона Александра Белла. Эдисон разработал угольный микрофон, который позволил улучшить качество передачи голоса. Между металлическими пластинами находился угольный порошок. Одна из пластин представляла собой диафрагму. При ее колебаниях от звукового давления вибрация передавалась на порошок, что приводило к изменению сопротивления порошка.

Эти эксперименты с телефоном и привели к созданию фонографа. Он работал по принципу механических колебаний от диафрагмы, которые заставляли движущуюся иглу оставлять углубления на поверхности фольги.

Фольгу наклеивали на цилиндр, а игла бежала по ней по спирали для увеличения длительности записи.

Первой звукозаписью на фонограф стала американская детская песенка «У Мэри был барашек», которую фонографу напел сам Эдисон.

Он видел несколько сфер, где может использоваться фонограф: секретарская работа, запись музыки и речей великих людей, своеобразный автоответчик для телефона и даже говорящие книги для слепых.

Но записи такого фонографа были недолговечными и быстро изнашивались. Да и сам автор потерял к нему интерес.

Однако работу над устройством подхватили другие изобретатели — они нанесли на цилиндры воск, предложили вместо валиков использовать диски, а для усиления звука — рупоры конической формы.

Некоторые исследователи считают, что человечество могло изобрести фонографы еще в античные времена: уровень техники позволял, а незнание волновой природы звука не было препятствием. Но фонограф, по сути, стал изобретением побочным — после десятка экспериментов над другими технологиями. А было бы здорово услышать сегодня голос Пушкина или Аристотеля.

Электрический свет

Томас Эдисон не был автором идеи электрических ламп накаливания. Задолго до него в этом направлении проводились эксперименты американскими, российскими и британскими учеными.

Вольфрамовую нить в лампочках предложил использовать Лодыгин, эмигрировавший в США.

Величайшая же заслуга Эдисона в том, что он действительно сделал электрический свет настолько дешевым и практичным, что жечь свечи оставалось лишь богатым.

Эдисон разработал форму лампы, винтовой цоколь с патроном и многое другое, что сегодня используется для массового освещения. Изобретатель проводил серьезные изыскания, подбирая материал для нити накаливания.

Всего было проверено 1500 материалов, но Томас остановился на углеродной нити, лампочку с которой и запатентовал в 1879 году.

Это была первая коммерческая лампа накаливания, жизненный цикл которой мог достигать 1200 часов свечения.

Вместе с несколькими финансистами Эдисон создал компанию, первым объектом освещения для которой стал пароход «Колумбия». Позже она трансформировалась в General Electric.

Лампочки продавали ниже себестоимости, но это позволило Эдисону захватить три четверти рынка США.

Лампочки постоянно улучшались, стоимость их производства снижалась, производственные мощности и спрос росли, и все убытки Эдисону удалось возместить всего за один год.

Лишь для примера: первая городская коммерческая система освещения была установлена на улочке в Манхеттене в 1882 году. Она состояла из 400 ламп. Спустя год там уже работали 10 300 ламп.

«Живые» картинки

В конце 80-х годов Эдисон был под впечатлением от зоопраксископа — дисковой машины с наклеенными картинками, которые, вращаясь, создавали иллюзию движения.

«Я работаю над инструментом, который станет для глаз тем же, чем фонограф стал для ушей», — говорил в 1888 году изобретатель. Эту задачу Эдисон разделил со своим сотрудником Уильямом Диксоном.

Электромеханическая конструкция кинетоскопа была готова, тогда как Диксон занялся оптической разработкой.

Кинетоскоп представлял собой махину, в которую была загружена пленка, а на корпусе имелся окуляр для одного единственного зрителя. Пленка непрерывно двигалась на роликах, подсвечиваемая импульсной электролампой. В результате зритель наблюдал совсем короткий ролик на перфорированной 35-мм пленке. Именно Эдисон сделал ее стандартом для будущего кинематографа.

Уже в 1893 году был получен патент на кинетоскоп, который превратился в своеобразный аттракцион в Штатах. Аппараты продавали местным предпринимателям, а те устанавливали их по 10 штук в специальных смотровых. За 25 центов можно было посмотреть пять роликов, переходя от одного кинетоскопа к другому.

В поместье Эдисона была создана целая киностудия, где осуществлялась запись роликов. Самого его нынче называют не иначе как продюсером, а Диксона — режиссером. Эдисон снял несколько короткометражек без особого сюжета и актеров.

Например, фильм «Танец Лои Фуллер» демонстрировал собственно несколько взмахов платьем танцовщицы Аннабелы Мур. С нравами в США в те годы было достаточно строго, а потому за показ фильма «Карменсита», где можно было увидеть лодыжки другой танцовщицы, владельца одного из кинозалов Сан-Франциско даже арестовали на месяц.

Говорят, именно после этого инцидента появились залы со специальной табличкой «Только для мужчин».

Конкуренция на рынке кинетоскопов была жесткой. Когда Диксона уличили в помощи конкурентам, Эдисон уволил его без сожалений.

Смерть

К своему 70-летию в 1917 году Томас уже отошел от непосредственного управления компанией и изобретательства. Мужчина он был уже пожилой, бизнес оказался громадным и сильно диверсифицированным, но к авторитетным советам Эдисона прислушивались.

Здоровье предпринимателя ухудшалось. В 20-е годы он стал больше времени проводить дома с женой, дети отдалились от него. Слух стал совсем ни к черту. В кинохронике «Один день с Томасом Эдисоном» (1922 года) можно увидеть, как его сотрудники вплотную приближаются к уху маэстро, чтобы он их услышал.

Проблемы с сердцем и развитие сахарного диабета в последние два года жизни привели к тому, что 14 октября 1931 года Томас Эдисон впал в кому, а спустя четыре дня газеты напечатали некролог. Эдисона похоронили за домом. Его хороший друг Генри Форд убедил его сына запечатать в колбе последний вздох отца. Воздух из комнаты Эдисона ныне хранится в музее Форда как память об изобретателе.

История томаса эдисона про школу. Томас Эдисон — биография и история успеха

Уникальный гений Томаса Эдисона

Томас Эдисон – человек-легенда, ниспровергатель правил и канонов, ставший всемирно известным изобретателем не благодаря, а вопреки.

Судите сами. Он был младшим ребенком в большой семье обанкротившегося торговца. Ни родительского состояния, ни высшего образования Томас не имел. Зато был любознательным, пытливым и необыкновенно трудоспособным.

Есть легенда, что Томаса выгнали из школы после первых четырех месяцев обучения, учитель сказал, что он умственно отсталый. Гениев часто недооценивают, так было и с Энштейном и с вечным оппонентом — .

Зато у Эдисона буквально с детства проявились страсть к изобретательству и предпринимательский талант.

Аль, как называли его в детстве, был маленького роста, выглядел слабеньким и мало подвижным (больше любил наблюдать: за работой порта, за пароходами и т.д.). В школе учителя считали его ограниченным, а после того как один из учителей назвал его отсталым, мать забрала его из школы и стала учить его на дому.

Матери очень часто оказываются самыми влиятельными людьми в жизни талантлевейших бизнесменов ( , к примеру), отсюда урок: будьте терпеливы к своим детям, не ведитесь на поводу у общественного мнения.

Образование Эдисон получал в библиотеке. Свою первую научную книгу он открыл в 9 лет. Это была «Натуральная и экспериментальная философия» Ричарда Грина Паркера, рассказывающая о научно-технических достижениях. Позже Эдисон проделал почти все эксперименты, указанные в книге.

Первые деньги он начала зарабатывать в 12-летнем возрасте – продавал яблоки и конфеты в вагонах поезда, где ему был выделен вагон. Вырученные средства мальчик тратил на химические эксперименты, которые проводил в собственной лаборатории, оборудованной в багажном вагоне. Там же печатал собственную газету и реализовывал ее пассажирам.

Страсть к изобретениям

Никогда не изобретай то, на что нет спроса. Этому правилу Эдисон следовал всю жизнь после того, как придуманный им электрический счетчик не нашел применения. Зато все последующие изобретения принесли ему широкую известность и восхищение. Мы до сих пор пользуемся ими, не подозревая об авторстве.

Эдисон бесстрашно брался за реализацию самых смелых идей. Биржевый тиккер принес первые 40 тысяч долларов. Наладив на эти деньги работу лаборатории по выпуску телеграфного аппарата для передачи котировок акций, продолжил усовершенствование этого вида связи, результатом чего стал квадруплексный телеграф.

В 1876 году в городке Менло-Парк Эдисон оборудовал лабораторию для испытания, усовершенствования существующих технологий, куда набрал штат способных сотрудников.

Создание этой лаборатории тоже считается изобретением – она стала прототипом современных НИИ, ее называли «котел мыслей», в современной интерпретации – мозговой центр.

Эдисон привлекал на работу людей под стать себе – способных работать, не оглядываясь на часы, мыслящих дерзко и не боящихся нестандартных решений.

Идеи Эдисона

Список идей, ставших реальностью благодаря гению Томаса Эдисона, впечатляет. Это фонограф, впервые воспроизведший человеческую речь; электровоз; говорящие куклы; щелочная аккумуляторная батарея; способ обогащения железной руды, и т.д.

Самым революционным его изобретением стала обычная теперь электрическая лампочка. Вернее, ее усовершенствование. Эдисон добился, чтобы нить накаливания работала эффективно, лампа не перегорала слишком быстро, потребляла небольшое количество тока и была доступна по цене. А затем разработал систему потребления электричества, «осветив» для начала городской квартал.

Состояние

Состояние Томаса Эдисона оценивалось в $15 млрд (). Большую часть вырученных средств он вкладывал в свое дело, тратя на личные потребности совсем немного.

Фанатическая работоспособность, целеустремленность, незашоренность мыслей, огромная эрудиция, не смотря на отсутствие классического образования, смелость и решительность – вот составляющие успеха великого изобретателя. Он считал: «Чтобы изобрести что-то действительно невероятное, порой лучше не знать, что специалисты считают это невозможным».

«Своими успехами я обязан тому, что никогда не держал на рабочем месте часов» – эта фраза Эдисона о том, что только трудом можно добиться значительных результатов. И он знал, о чем говорил – за 60 лет Томас Эдисон запатентовал 1093 изобретения.

Наследие великого усовершенствователя легло в основу компании .

Цитаты Томаса Эдисона

  • Я не терпел поражений. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают.
  • Успех – это десять процентов везения и девяносто процентов потения.
  • Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать.
  • У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие.
  • Большинство людей упускают появившуюся возможность. Потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.

Критическое мышление — способ мышления, при котором человек ставит под сомнение поступающую информацию, собственные убеждения.

Доведение до абсурда (лат. reductio ad absurdum) — логический приём, которым доказывается несостоятельность какого-нибудь мнения таким образом, что или в нём самом, или же в необходимо из него вытекающих следствиях обнаруживается противоречие.

Необходимо различать логическое безэмоциональное упрощение высказывания и приём пропаганды, когда софист опровергает мнение, искусственно усиленное до абсурда.

Также абсурдность обсуждаемого высказывания должна оцениваться в контексте цели беседы (решаемой проблемы).

Доведение до абсурда критического мышления — Комментаторы на АиР.

0-

ответить

Не был Эдисон гением. Единственное изобретение — фонограф (он сам считал его самой значительной своей работой). Остальное всякая ерунда: парафинированная бумага для конфет, подобрал угольную нить для лампы и т.п. Он скорее был венчурным капиталистом — внедренцем. Вроде, Голливуд возник из-за него — конкуренты в кино сбежали от него на запад.
Кстати, а зачем нужны планшеты?

1-

ответить

Теорию фотоэффекта разработать нетрудно. А вот придумать эксперимент, который ее подтверждал бы или опровергал — тут нужно больше, чем быть комментатором АиР. Или, скажем, импульс фотона измерить посредством этого эксперимента.

Пуанкаре построил множество разных моделей пространства — из геометрических соображений, физикой макромира он не занимался. Все они были в открытом доступе, потому что на планете было всего пара сотен человек, которые могли в них разобраться.

Эйнштейн подобрал подходящую модель, что ничуть не проще подбора нити накаливания, и доработал ее. Впрочем, не до конца: разработка модели продолжается и сейчас, почти 100 лет спустя.

2-

ответить

Кстати теорию фотоэффекта открыл русский физик Столетов еще до Энштейна, и даже этот несчастный фотоэффект Энштейн спер у нашего физика.Но кто ж за Столетова заступится…
А уж потом всем так мозги засрали, что теперь спроси любого кто такой Энштейн, никто и не вспомнит ни Столетова, ни Пуанкаре, ни Лоренца, который на самом деле вывел формулу e=mc2

2-

ответить

Теорию придумать и доказать — разные вещи. Это как во времена СССР всем впаривали про Боткина — мол, он открыл вирусный гепатит. А за рубежом никто Боткина не знает.

А почему? потому что он ничего не открыл — лишь в журнале раз написал, что эта болезнь может быть вызвана вирусом. Ну, так написать и предположить сотни людей могут. Ты найди этот вирус, сфотографируй, культивируй его на живой среде, докажи, в общем.

А это сделал совершенно не Боткин.
То же и с фотоэффектом. Теория и практика — разные вещи.

0-

ответить

Энштейн был бездарь и в школе двоечник был настолько туповат в детстве и юности, что это отмечали современники.

Широкр известен благодаря неустанно рекламируемой теории относительности, которую он нагло спер у Пуанкаре и Лоренца, работая в патентном бюро. К старости деградировал настолько что перестал мыться и бриться.

Нобелевку кстати он получил НЕ за теорию относительности, а за вполне себе скромную «теорию фотоэффекта».

И вот это чудо сравнивать с Эдисоном как минимум некорректно…

0-

ответить

пгастите, иа ещщё раз выражу своё удивление.
803 плусика. минус Лёшик. тоесть, 802 человека всерьёз полагают, что еслибы им подменили (например) аттестаты об образовании, то всё былобы в их жизни совсем иначе? оно (удивление моё) безгранично! гы:)))

Томас Эдисон — величайший американский изобретатель и предприниматель, создавший устройства, без которых не обходится сейчас ни один человек. Самое известное изобретение Эдисона — электрическая лампа накаливания.

К заслугам гениального инженера относятся и усовершенствование телефона, киноаппаратуры, телеграфа и изобретение фонографа. Не все знакомы с довольно удивительной и невероятной историей жизни этого уникального человека.

Слова «убийцы» или — сила слова

Оказывается, известнейший сегодня на весь мир изобретатель Томас Эдисон не только не подавал никаких надежд с детства, но и учителя считали его умственно отсталым и прямо в лицо называли ребенка «тупым идиотом». Мальчик был рассеянным на уроках и слегка глуховатым из-за возникшего осложнения после перенесенной инфекции.

Учителя могли бы рассмотреть в нем и особый талант. Но вместо этого произошло следующее: как-то раз учитель написал письмо и попросил мальчика передать его матери, в нем было сказано, что Эдисон тупица и не достоин учиться в этой школе. Поэтому его нужно забрать и учить самостоятельно.

В данной ситуации мама Томаса Эдисона поступила очень мудро, и именно это позволило юному дарованию прославиться на весь мир.

Она зачитала письмо сыну, не в силах сдерживать слезы, но не передала мальчику его настоящее содержание, которое могло «убить» ребенка и зарыть навсегда непревзойденный талант изобретателя. Она вложила в них свой смысл и полностью перефразировала послание. Учитель, якобы, просит оставить ребенка на домашнем обучении, так как он — гений и в школе нет учителей, способных научить мальчика.

Вы чувствуете магию перевоплощения смысла убийственных слов в созидающие? Этими словами она буквально запрограммировала Эдисона на веру в свои силы и и, таким образом, дала ему билет в счастливое будущее.

Для Томаса Эдисона невозможное оказалось возможным

Не проучившись в школе больше трех месяцев, мальчику пришлось заниматься самообразованием. Мама наняла репетитора, который смог привить ему , всевозможным опытам и экспериментам. С тех пор Эдисон читал научные книги запоем, и в итоге без высшего образования смог добиться ошеломляющих результатов.

По истечении многих лет после кончины своей матери, будучи известной личностью ХХ века, изобретатель в архивах семьи нашел то самое злосчастное письмо, и узнал истинное его содержание. Эдисон был поражен и шокирован, находка для него была открытием.

Проплакав над письмом не один час, он сделал запись в дневнике, в которой своей маме.

Она гласила, что Томас Алва Эдисон (настоящее имя изобретателя) был отстающим в развитии, но героизм его матери помог появиться на свет еще одной гениальной личности человечества.

Истории известны и другие великие личности, которые считались неудачниками. К ним принадлежат: Чарльз Дарвин, Уолт Дисней, Бетховен, Альберт Эйнштейн, Генри Форд и Дмитрий Менделеев, открывший всему миру таблицу химических элементов.

Томас Эдисон — цитаты

Уникальный гений Томаса Эдисона

―«Молодой человек, вы не понимаете, как устроен мир. У меня не было никаких неудач. Я с успехом определил пять тысяч способов, которые никуда не годятся. В результате я на пять тысяч способов ближе к тому способу, который сработает». (для изобретения лампы накаливания Эдисону понадобилось поставить больше 11 тысяч опытов).

―Я нашёл 2 000 неправильных способов — осталось найти лишь один, верный способ.

―Результаты? Ну, что ж, друг, у меня много результатов. Я знаю пятьдесят тысяч вещей, которые не будут работать.

―Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают.

―Видимость работы это еще не работа.

―Многие известные бизнесмены, рассказывая об истории своего успеха, произносят одну и ту же фразу: «Деньги лежали на земле, их нужно было только поднять». Но вот почему-то никто из них не уточняет, сколько раз для этого нужно было нагнуться.

―Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.

―Идти к цели через опыты и учиться на ошибках.

―У меня не было рабочих дней и дней отдыха. Я просто делал и получал от этого удовольствие.

―Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом.

―Если человек жаждет чего-нибудь так сильно, что готов поставить на карту все свое будущее, то он несомненно победит судьбу.

―Если есть амбиции, а также желание и силы трудиться и днем и ночью, то любые — даже самые амбициозные планы подвластны человеку.

Каждая неудавшаяся попытка — это еще один шаг вперед.

Гений и большинство: в чем разница?

―Гений — один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота.

―Секрет гения — это работа, настойчивость и здравый смысл.

Калитка сконструирована гениально. Она соединена с насосом домашнего водопровода. Каждый, кто входит, накачивает в цистерну двадцать литров воды.

―Если бы мы сделали все то, что в наших силах – мы бы сами себе поразились.

―Беспокойство — это неудовлетворённость, а неудовлетворённость — первейшее условие прогресса. Покажите мне совершенно удовлетворённого человека, и я вам открою в нём неудачника.

―Большинство людей верит, что однажды они проснутся богатыми. Наполовину они правы. Когда-нибудь они действительно проснутся.

―Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать.

―Возможность упускается большинством людей, потому что она одета в комбинезон и выглядит как работа.

―Зрелость часто глупее юности и еще чаще крайне несправедлива к ней.

Деньги и Эдисон

―Вы знаете, зачем вы создали лампу накаливания?
―Нет, но я думаю правительство скоро сообразит, как брать с людей за это деньги!

―В то время я и так платил шерифу по 5$ в день, чтобы он не приводил в исполнение решение о закрытии моей мастерской за долги. А тут еще мне отключили газ за неуплату. Я так разозлился, что начал читать литературу по газу и решил сделать все возможное, чтобы заменить его электричеством.

―Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи.

Про ценность идеи

―Ценность идеи определяется ее полезностью.

―Никогда не изобретай то, на что нет спроса.

―Если хотите придумать отличные идеи, знайте: лучшие из них вы можете позаимствовать.

―Лучшие мысли были произведены в одиночестве. Худшие – в смятении.

Жизнь, смерть и вера

―Если есть что-нибудь после смерти, это хорошо. Если нет, тоже хорошо. Я прожил свою жизнь и сделал лучшее, что мог.

―Вера – утешительная погремушка для тех, кто не умеет думать.

―Подкова приносит удачу даже тем, кто не верит в приметы.

―Я верю, что наша духовная индивидуальность не умирает, она и после смерти способна влиять на материю. Если моё предположение верно, то человек обязательно создаст сверхчувствительный прибор, который позволит записывать послания от наших предков, независимо от того, какой образ принимают они после своей физической смерти…

Что нужно для счастья..

―Я вегетарианец и противник алкоголя, поэтому я могу найти лучшее применение моему уму.

―Удача — это когда ваша подготовка адекватна вашему шансу.

―Я никогда не был способен хорошо учиться в школе. Я всегда был в числе последних в классе. Я чувствовал, что учителя мне не симпатизируют, и что мой отец думает, что я глуп, и я решил, что я, должно быть, тупица.

―Я смог стать изобретателем потому, что в детстве не ходил в школу.

―Мне не нужно ни лошадей, ни яхт, на всё это у меня нет времени. Мне нужна мастерская!

―Мне так много нужно ещё сделать, а жизнь так коротка; я должен торопиться.

Что нужно этому миру?

―Важнейшая задача цивилизации — научить человека мыслить.

―Я понял, что нужно миру. Хорошо, я это изобрету!

―Если есть способ сделать дело лучше — найдите его.

―Я смотрю вперёд.

Эдисон был просто трудоголик, честное слово!

Когда он искал материал для нити накаливания электрической лампочки, он перебрал около 6 тысяч образцов, пока не остановился на карбонизированном бамбуке.

Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провёл в лаборатории около 45 часов без отдыха.

До самого преклонного возраста он работал по 16—19 часов в сутки.

Иногда Эдисон использовал довольно экстремальные способы

Не слишком известная, но полностью правдивая история.

Онажды ему никак не удавалось заставить работать одно из своих изобретений.

Тогда он заперся в лаборатории с 5 сотрудниками и заявил, что никто не выйдет из комнаты, пока не решат задачу. Он проработал шестьдесят четыре часа без сна, пока решение не было найдено. А потом спал 30 часов, чтобы прийти в себя.

Чему как бы учат нас цитаты Томаса Эдисона?

Если вы умеете много работать, и не сдаетесь в самый неподходящий момент — вы тоже придумаете свою электролампочку.

А еще некоторые отличные идеи можно позаимствовать.

Читайте хорошие цитаты — и будет вам счастье.
И помните: Если бы мы сделали все то, что в наших силах – мы бы сами себе поразились

The post Уникальный гений Томаса Эдисона appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/unikalnyj-genij-tomasa-edisona.html/feed 0
Женщины и дети Д.И. Менделеева https://himya.ru/zhenshhiny-i-deti-d-i-mendeleeva.html https://himya.ru/zhenshhiny-i-deti-d-i-mendeleeva.html#respond Tue, 14 May 2019 12:20:16 +0000 http://himya.ru/?p=18776 Дмитрий Менделеев Менделеев Дмитрий Иванович – русский ученый, гениальный химик, физик, исследователь в области метрологии,...

The post Женщины и дети Д.И. Менделеева appeared first on Химия.

]]>
Дмитрий Менделеев

Женщины и дети Д.И. Менделеева

Менделеев Дмитрий Иванович – русский ученый, гениальный химик, физик, исследователь в области метрологии, гидродинамики, геологии, глубокий знаток промышленности, приборостроитель, экономист, воздухоплаватель, педагог, общественный деятель и оригинальный мыслитель.

Детство и юность

Великий ученый родился в 1834 году, 8 февраля, в Тобольске. Отец Иван Павлович был директором окружных училищ и Тобольской гимназии, происходил из рода священника Павла Максимовича Соколова, русского по национальности.

Дмитрий Менделеев в детстве и молодости

Фамилию Иван поменял в детстве, будучи учащимся Тверской семинарии. Предположительно, это было сделано в честь его крестного отца, помещика Менделеева. Позднее неоднократно затрагивался вопрос о национальной принадлежности фамилии ученого.

По одним сведениям, она свидетельствовала о еврейских корнях, по другим – о немецких. Сам Дмитрий Менделеев рассказывал о том, что фамилию присвоил Ивану его педагог из семинарии. Юноша произвел удачный обмен и тем прославился среди однокашников.

По двум словам – «мену делать» – Иван Павлович был вписан в учебную ведомость.

Родители Дмитрия Менделеева

Мать Мария Дмитриевна (в девичестве Корнильева) занималась воспитанием детей и домашним хозяйством, имела репутацию интеллигентной и умной женщины. Дмитрий был в семье самым младшим, последним из четырнадцати детей (по другой информации – последним из семнадцати детей). В 10-летнем возрасте мальчик лишился отца, который ослеп и вскоре умер.

Во время учебы в гимназии способностей Дмитрий не проявил, сложнее всего ему давалась латынь. Любовь к науке прививала мать, она же участвовала в формировании его характера. Мария Дмитриевна увезла сына учиться в Петербург.

Дмитрий Менделеев в молодости
В 1850 году в Петербурге юноша поступает в Главный пединститут на отделение естественных наук физмата. Его преподавателями были профессора Э. Х. Ленц, А. А. Воскресенский и Н. В. Остроградский.

Во время учебы в институте (1850-1855 годы) Менделеев демонстрирует незаурядные способности. Будучи студентом, он публикует статью «Об изоморфизме» и ряд химических анализов.

Наука

В 1855-м Дмитрий получает диплом с золотой медалью и направление в Симферополь. Здесь он работает старшим учителем гимназии. С началом Крымской войны Менделеев перебирается в Одессу и получает должность преподавателя в лицее.

Ученый Дмитрий Менделеев

В 1856-м он снова в Петербурге. Учится в университете, защищает диссертацию, преподает химию. Осенью защищает еще одну диссертацию и назначается приват-доцентом университета.

В 1859-м Менделеева отправляют в командировку в Германию. Работает в университете Гейдельберга, обустраивает лабораторию, исследует капиллярные жидкости. Здесь им были написаны статьи «О температуре абсолютного кипения» и «О расширении жидкостей», открыто явление «критическая температура».

Дмитрий Менделеев

В 1861-м ученый возвращается в Петербург. Создает учебник «Органическая химия», за что удостаивается Демидовской премии. В 1864-м он уже профессор, а спустя два года возглавляет кафедру, преподает и работает над «Основами химии».

В 1869-м представляет периодическую систему элементов, совершенствованию которой посвятил всю жизнь.

В таблице Менделеев представил атомную массу девяти элементов, позднее добавил в свод группу благородных газов и оставил место для элементов, которые еще предстояло открыть. В 90-е годы Дмитрий Менделеев внес свой вклад в открытие явления радиоактивности.

Периодический закон включал в себя доказательства связи свойств элементов и их атомного объема. Теперь рядом с каждой таблицей химических элементов находится фото первооткрывателя.

Химик Дмитрий Менделеев в лаборатории

В 1865–1887 годах разрабатывает гидратную теорию растворов. В 1872-м начинает изучать упругость газов, спустя два года выводит уравнение идеального газа.

Среди достижений Менделеева этого периода – создание схемы дробной перегонки нефтепродуктов, применение цистерн и трубопровода. При содействии Дмитрия Ивановича сжигание черного золота в топках полностью прекратилось.

Фраза ученого «Сжигать нефть — все равно, что топить печку ассигнациями» стала афоризмом.

Портрет Д.И. Менделеева в мантии доктора права Эдинбургского университета. Илья Репин

Еще одной сферой деятельности ученого стали географические исследования.

В 1875 году Дмитрий Иванович побывал на Парижском международном географическом конгрессе, где представил на суд свое изобретение – дифференциальный барометр-высотомер.

В 1887 году ученый участвовал в путешествии на аэростате в верхние слои атмосферы для наблюдения полного солнечного затмения.

В 1890-м ссора с высокопоставленным чиновником стала причиной ухода Менделеева из университета. В 1892-м химик изобретает методику получения бездымного пороха. Одновременно с этим его назначают хранителем Депо образцовых мер и весов. Здесь он возобновляет прототипы фунта и аршина, занимается вычислениями по сравнению русских и английских эталонов мер.

Прототипы фунта и аршина

По инициативе Менделеева в 1899 году факультативно вводится метрическая система мер. В 1905, 1906 и 1907 годах ученого выдвигают кандидатом на Нобелевскую премию. В 1906-м году Нобелевским комитетом премия присуждается Менделееву, но Королевская академия наук Швеции это решение не подтвердила.

Менделеев, являющийся автором более чем полутора тысяч трудов, имел огромный научный авторитет в мире. За свои заслуги ученый был удостоен многочисленных научных званий, российских и зарубежных наград, был почетным членом ряда научных обществ на родине и за границей.

Личная жизнь

В юности с Дмитрием случился неприятный случай. Ухаживания за девушкой Соней, с которой тот был знаком с детства, закончились помолвкой. Но изнеженная красавица к венцу так и не пошла. Накануне свадьбы, когда подготовка уже шла полным ходом, выходить замуж Сонечка отказалась. Девушка посчитала, что нет смысла что-то менять, если жизнь и так хороша.

Дмитрий Менделеев

Дмитрий болезненно переживал разрыв с невестой, но жизнь шла своим чередом. От тяжких дум его отвлекла поездка за границу, чтение лекций и верные друзья. Возобновив отношения с Феозвой Никитичной Лещевой, с которой был знаком ранее, стал с ней встречаться. Девушка была старше Дмитрия на 6 лет, но выглядела молодо, поэтому разница в возрасте была незаметной.

Дмитрий Менделеев с первой женой Феозвой

В 1862-м они стали мужем и женой. Первая дочь Маша родилась в 1863 году, но прожила только несколько месяцев.

В 1865-м родился сын Володя, спустя три года – дочь Оля. К детям Дмитрий Иванович был привязан, но времени им уделял мало, так как жизнь была посвящена научной деятельности.

В браке, заключенном по принципу «стерпится-слюбится», он не был счастлив.

Вторая жена Дмитрия Менделеева Анна Попова

В 1877-м Дмитрий знакомится с Анной Ивановной Поповой, которая стала для него человеком, способным в трудную минуту поддержать умным словом. Девушка оказалась творчески одаренным человеком: училась в консерватории игре на фортепиано, позже в Академии художеств.

Дмитрий Иванович устраивал у себя молодежные «пятницы», где и познакомился с Анной. «Пятницы» трансформировались в литературно-художественные «среды», завсегдатаями которых были талантливые художники и профессора. Среди них были Илья Репин, Иван Крамской, Архип Куинджи, Иван Шишкин, Николай Вагнер, Николай Бекетов и другие.

Дочь ученого — Любовь Менделеева

Женитьба Дмитрия и Анны состоялась в 1881 году. Вскоре у них родилась дочь Люба, сын Иван появился в 1883-м, близнецы Василий и Мария – в 1886-м. Во втором браке личная жизнь ученого сложилась счастливо. Позднее зятем Дмитрия Ивановича стал поэт Александр Блок, женившись на дочери ученого Любови.

Смерть

В начале 1907 года в Палате мер и весов проходила встреча Дмитрия Менделеева и нового министра промышленности Дмитрия Философова. После обхода палаты ученый заболел простудой, которая вызвала воспаление легких. Но даже будучи сильно больным, Дмитрий продолжал работу над рукописью «К познанию России», последними написанными им словами в которой стала фраза:

«В заключение считаю необходимым, хоть в самых общих чертах, высказать…». Могила Дмитрия Менделеева

Смерть наступила в пять часов утра 2 февраля по причине паралича сердца. Могила Дмитрия Менделеева находится на Волковом кладбище Санкт-Петербурга.

Память Дмитрия Менделеева увековечена рядом монументов, документальных фильмов, книгой «Дмитрий Менделеев. Автор великого закона».

Интересные факты

  • С именем Дмитрия Менделеева связано множество интересных фактов биографии. Помимо деятельности ученого, Дмитрий Иванович занимался промышленной разведкой. В 70-е годы в США начался расцвет нефтяной промышленности, появились технологии, которые удешевили производство нефтепродуктов. Российские производители стали терпеть убытки на международном рынке из-за неспособности конкурировать по цене.
  • В 1876 году по ходатайству министерства финансов России и «Русского технического общества», сотрудничавшего с военным ведомством, Менделеев отправился за океан на выставку технических новинок. На месте химик изучил новаторские принципы изготовления керосина и других нефтепродуктов. А по заказанным отчетам железнодорожных служб Европы Дмитрий Иванович попытался расшифровать метод изготовления бездымного пороха, что ему и удалось.

Ученый Дмитрий Иванович Менделеев

  • У Менделеева было хобби – изготавливать чемоданы. Ученый шил себе одежду.
  • Ученому приписывают изобретение водки и самогонного аппарата. Но на самом деле Дмитрий Иванович в теме докторской диссертации «Рассуждение о соединении спирта с водою» изучил вопрос уменьшения объема смешиваемых жидкостей. В работе ученого не было и слова о водке. А стандарт в 40° был установлен в царской России еще в 1843 году.
  • Придумал герметические отсеки для пассажиров и пилотов.
  • Существует легенда, что открытие периодической системы Менделеева произошло во сне, но это миф, созданный самим ученым.
  • Сам скручивал папиросы, используя дорогой табак. Говорил, что никогда не бросит курить.

Открытия

  • Создал управляемый аэростат, который стал неоценимым вкладом в воздухоплавание.
  • Разработал периодическую таблицу химических элементов, ставшую графическим выражением закона, установленного Менделеевым в ходе работы над «Основами химии».
  • Создал пикнометр – прибор, способный определять плотность жидкости.
  • Открыл критическую температуру кипения жидкостей.
  • Создал уравнение состояния идеального газа, устанавливающее зависимость между абсолютной температурой идеального газа, давлением и молярным объемом.
  • Открыл Главную палату мер и весов – центральное учреждение Министерства финансов, заведовавшее поверочной частью Российской империи, подчинявшееся отделу торговли.

Женщины и дети Д.И. Менделеева

Женщины и дети Д.И. Менделеева

Дмитрий Иванович Менделеев, родившийся последним, семнадцатым ребенком в семье, получил свои первые уроки химии наблюдая производственный цикл на стекольном заводе, которым управляла его мать. О научных и общественных достижениях Дмитрия Ивановича известно достаточно много.

Это и фундаментальные труды по химии, физике, технологическим процессам, метрологии и метеорологии, открытие высших женских курсов в России. А название трактата «О соединении спирта с водой» известно почти всему взрослому населению страны, как и его знаменитая таблица Менделеева.

Несмотря на два официальных брака и семь рожденных детей, в наше время о прямых потомках Дмитрия Ивановича не дошло никаких точных сведений.

Первый брак Д.И.Менделеева

Дмитрий Иванович и Феозва Никитична Менделеевы (первая жена Менделеева), 1862 год

Дмитрий Иванович Менделеев был женат дважды. Первый раз он женился на Феозве Никитичне Лещевой, падчерице сказочника Петра Ершова.

С первой женой у знаменитого ученого родилось трое детей. Девочка Маша появилась на свет в 1863, ушла из жизни еще ребенком. Сын Володя родился через два года после Маши, умер в 1898 году.

Дочь Ольга родилась в 1868, скончалась в возрасте 82 лет.

Сын, Владимир Дмитриевич, был морским офицером на фрегате «Память Азова», который очень часто заходил в единственный открытый для иностранцев японский порт Нагасаки. Чтобы не допустить русских моряков дальше территории порта, японцы насыпали искусственный остров, расположили там рестораны, магазинчики.

Ну и, конечно, самое привлекательное для мужчин, они поселили там японских женщин. По законам того времени, за определенную сумму денег, русским морским офицерам разрешалось иметь контрактную жену (об этом обычае хорошо рассказано в романе В.Пикуля «Три возраста Окини-сан»).

В 1893 году, 28 января, японская контрактная жена Владимира Менделеева, Така Хидэсима, родила девочку Офудзи, японскую внучку великого химика. Менделеев внучку признавал, помогал её матери деньгами. До наших дней сведений о японских потомках великого ученого не сохранилось. Предположительно, Офудзи и её мама погибли во время большого землетрясения.

Русский сын Владимира Дмитриевича умер в детском возрасте, а через три года не стало и самого Владимира Менделеева.

Ольга прожила до 1950 года. После революции она перебралась в Москву, где служила в кинологическом питомнике НКВД, так как увлекалась разведением породистых собак. Её единственная дочь Наталья, ненамного пережила мать, так как страдала неизлечимой болезнью. В 1947 году вышла книга Ольги Дмитриевны «Менделеев и семья»

Второй брак Менделеева

Анна Ивановна Попова, вторая жена Менделеева

Оформить второй брак у Д.И. Менделеева  с семнадцатилетней художницей Анной Ивановной Поповой долго не получалось. Она была моложе прославленного химика на 26 лет, а ученый был влюблен в неё с 1878 года.

С трудом добившись развода, ученый все же был наказан за развод с первой женой. По указанию церкви, он не мог в течение нескольких лет жениться официально. А в это время у пары уже была первая дочь. Однако, уговорив за 10 000 рублей батюшку Адмиралтейской церкви, он в 1881 году был обвенчан с любимой женщиной.

А батюшку, конечно же, лишили сана за самоуправство и мздоимство.

Во втором браке у Дмитрия Ивановича родилось четверо детей. Двойняшки Василий и Мария, дочь Любовь и сын Иван. Достоверно до наших дней дошли сведения о Марии и Любови.

Мария родила дочь Катерину, которая дожила до наших дней и имела сына Александра Каменского. К сожалению, Александр вел не совсем здоровый образ жизни, был дважды судим и исчез на просторах родины.

В апреле 2014 года его безуспешно пытались разыскать через передачу «Жди меня».

А. Блок и Л. Менделеева

О Василии Менделееве точных сведений нет. Увлекался конструированием танков и подводных лодок. Из-за конфликта с матерью, не разрешавшей ему встречаться с понравившейся девушкой, он ушел из дома. Предположительно он умер во время эпидемии тифа в 1922 году.

Любовь Дмитриевна Менделеева была замужем за известным поэтом А.Блоком. Детей от него не имела, скончалась в 1939.

Иван Дмитриевич Менделеев (1983-1936) единственный, кто смог проявить свой талант писателя, философа, ученого. Умер при странных обстоятельствах в деревне, где раньше жил сам великий химик.

Д. И. Менделеев и Агнесса

Ходят слухи и о немецкой ветви великого ученого и общественного деятеля Д. И. Менделеева. В Германии у него был бурный и страстный роман с актрисой Агнессой Фойгтман. Агнесса отнюдь не была святой и вела свободный образ жизни.

Актриса встречалась в этот период и с другими мужчинами. Когда Агнесса родила девочку, сильно сомневаясь в своем отцовстве, Менделеев все же поддерживал все восемнадцать лет мать ребенка, вплоть до замужества дочери.

Потомки этой ветви истории пока неизвестны.

Может, пройдет время, и в Японии или Германии отзовутся праправнуки великого химика.

Любовь Дмитриевна Менделеева — супруга Александра Блока. Биография, воспоминания

Женщины и дети Д.И. Менделеева

Любовь Дмитриевна Менделеева вошла в историю не только как дочь выдающегося химика, но и как супруга одного из величайших русских поэтов. Ее жизнь была наполнена различными интересными фактами, и кроме своего законного мужа – Александра Блока, она не была обделена вниманием и других, не менее знаменитых мужчин.

Парадоксальным является то, что дочь Дмитрия Менделеева обладала совершенно неказистой внешностью. Судя по сохранившимся фото и воспоминаниям очевидцев, женщина была грубоватой и имела слегка приземистую фигуру.

Легендарная поэтесса и подруга Блока – Анна Ахматова, отзывалась о супруге поэта весьма нелицеприятно, намекая на то, что она была довольно глупой.

В любом случае Любовь Дмитриевна Менделеева, воспоминания о которой сохранились весьма неоднозначные, признана главной музой великого Блока, и поэтому ее персона однозначно заслуживает нашего внимания.

История детства

Любовь Дмитриевна Менделеева родилась и росла в многодетной семье. У ее отца, Дмитрия Менделеева, всего было шестеро детей. От первого брака у него уже были дочь Ольга и сын Владимир. Люба родилась во втором браке ученого — с Анной Поповой. Кроме нее, в семье была сестра Мария и два брата – Иван и Василий.

Многие, кто изучал биографию ученого, знают, что судьба у Любиного отца, как и у многих гениальных людей, была нелегкой. Он имел достаточно сложный характер.

После того как он оказался в вынужденной университетской отставке, Менделеев вместе со своей семьей проводил большую часть времени в имении, которое располагалось в Боблово.

Несмотря на то что в семье выдающегося химика детей особенно никогда не баловали, сама будущая супруга Александра Блока вспоминала, что ее детство было очень счастливым, бурным и наполненным радостью.

Детские встречи будущих супругов

Семьи Блока и Менделеевой общались друг с другом достаточно близко и всегда поддерживали теплые отношения.

Это и стало причиной того, что Александр Блок и Любовь Менделеева, история любви которых будет рассмотрена в нашей статье, имели возможность впервые встретиться в самом детстве.

Когда их родители вместе работали в университете, маленьких Сашу и Любу часто вывозили на совместные прогулки в университетский сад. Но тогда они были всего лишь детьми, и серьезные чувства между ними возникли много лет спустя, в 1898 году.

Бурное отрочество русского поэта

В будущем Любовь Дмитриевна Менделеева станет единственной и вечной музой для Блока. Но до того как в нем созрели любовные чувства к этой женщине, он был замечен в бурных и немного странных отношениях с некой Ксенией Садовской.

Эта тридцатисемилетняя женщина была замужем и на момент знакомства с Александром уже имела троих детей. При этом Блоку на момент его влюбленности в Садовскую исполнилось всего 16 лет.

Встреча этих двух, казалось бы, совершенно неподходящих друг другу в плане романтических отношений людей состоялась на одном из немецких курортов под названием Бад Наугейм. Блок сильно влюбился в эту женщину, просвещал ей свои стихи и назначал тайные свидания.

После того как они вернулись в Санкт-Петербург, между ними возникают отношения. Но очень скоро Александр охладевает к своей даме и у него появляется новая фаворитка − Любовь Дмитриевна Менделеева.

Однажды Любина мать пригласила семнадцатилетнего Сашу посмотреть один из спектаклей, которые в то лето часто ставились в Боблове для местных крестьян.

Любовь Дмитриевна Менделеева, биография которой нами рассматривается, в течение всей своей жизни периодически мечтала стать великой актрисой, и, конечно же, она принимала активное участие в постановках этих спектаклей, играя в некоторых из них даже главные роли.

В тот вечер роковой для молодых людей встречи на сцене импровизированного театра ставились отрывки из «Гамлета». Конечно же, люба играла Офелию, а на роль Гамлета вызвался сам Блок.

Девушка произвела на него огромное впечатление, она была свежа, молода, нежна и одновременно строга и неприступна. На нее же молодой человек вначале произвел противоположное впечатление. Она назвала его высокомерным позером.

После спектакля Любовь Дмитриевна Менделеева и Блок все же решили прогуляться и остались наедине. Именно во время этой совместной прогулки они прониклись взаимной симпатией. Позднее оба вспоминали, что эта встреча послужила началом их романа.

Увлечение мистикой, учениями Соловьева и мечты о «Прекрасной даме»

Известным фактом является то, что Блок был очень привязан к учениям Соловьева и подвержен различным мистификациям. Он верил в существование некой загадочной Прекрасной Дамы, которая является воплощением нежности и женственности.

И смысл всей жизни состоит в том, чтобы найти ее и любить особой любовью всю жизнь.

Именно эта Прекрасная дама станет главным предметом знаменитой блоковской лирики, а живое воплощение образа очень скоро он найдет именно в своей давней знакомой – Любе.

Мистические встречи в Петербурге

После той встречи в Боблово в отношениях между Сашей и Любой наступило охлаждение. Он вернулся в Петербург и постепенно стал считать для себя, что их знакомство полностью окончено.

Менделеева, в свою очередь, поступила в Петербурге на Высшие женские курсы, полностью погрузилась в студенческую атмосферу. Казалось, молодые люди давно расстались с мыслями друг о друге. Но их начал сводить случай.

Однажды в Петербурге Блок совершенно случайно увидел Любу, которая направлялась на учебу. Он не стал окликать девушку, а просто последовал за ней тайно, проведя ее до самого здания Женских Курсов.

Прошло совсем немного времени, и поэт опять увидел Любу. На этот раз случайная встреча состоялась в Малом театре, во время премьеры «Короля Лира».

Именно тогда в голове у Блока появилось и плотно укоренилось убеждение в том, что все эти встречи далеко не случайны. Он понял, что все происходящее между ним и Любой является мистическим стечением обстоятельств.

Идеи Соловьева требовали найти свою единственную «Прекрасную даму», и Блок нашел ее в лице Менделеевой.

Воскрешение любовных чувств

После встречи в театре молодые люди вновь возобновляют свое общение. В Блоке просыпаются к Любе сильные чувства, которые начинают граничить с какой-то одержимостью.

Она же, наоборот, всячески отказывается воспринимать его идеи и соображения на мистическую тематику. На основании идейных и религиозных соображений они часто спорят и сорятся.

Их отношения в этот период очень нестабильны: они то испытывают нежность друг к другу, то полностью охладевают.

Логическое развитие этого всего наступает в ноябре 1902 года, когда Александр делает своей любимой предложение, и Любовь Дмитриевна Менделеева принимает его.

Отношения поэта с матерью и ее нелюбовь к Менделеевой

У Александры Андреевны Бекетовой, матери Блока, была довольно непростая судьба. В юности у нее случился бурный роман с юристом, Александром Блоком-старшим. Он закончился свадьбой и рождением будущего поэта. Но этот брак был весьма неудачным. Молодой муж любил выпить и позволял себе поднимать руку на свою жену.

Она была вынуждена уйти от него и всю свою последующую жизнь посвятила сыну. Она обожала своего Сашу и уделяла ему все свободное время. Конечно же, когда он объявил о скорой женитьбе, Александра Андреевна была, мягко говоря, не в восторге. Она очень ревновала Блока, да и к тому же сама Менделеева ей не очень нравилось.

Бекетова считала свою невестку слишком холодной и в чем-то высокомерной. Даже после того, как свадьба состоялась, свекровь так и не стала нормально воспринимать свою невестку, и их отношения никак не складывались. Парадоксальным является то, что подружиться женщины смогли много лет спустя после смерти Александра.

Горе настолько их сблизило, что до самой своей кончины Александра Андреевна проживала с когда-то ненавистной ей Любой.

Земная и духовная любовь в понимании Блока

Приверженность Блока соловьевским учениям во многом усложняла его супружескую жизнь с Любой, поскольку, строго следуя им, Александр воспринимал ее в качестве некого идеала, воплощения Вечной Женственности.

В сознании поэта существовало четкое разделение между любовью плотской, физической и духовной. К своей жене он питал именно второй вид чувств и постоянно уклонялся от физической близости, считая, что она в конце концов разрушит их отношения.

Скорее всего, это и стало фактором, который вынудил в будущем Менделееву искать счастья с другими. Блок при этом не отставал от супруги и имел отношения как с обычными девицами легкого поведения, так и заводил вполне серьезные романы.

Первый любовный треугольник в этой семье образовался при помощи близкого друга Блока – поэта, известного под псевдонимом Андрей Белый.

Белый в определенный период времени был очень близок с Блоком. Александр со своей супругой часто гостил у Белого, и с каждой встречей тот все больше и больше влюблялся в Любовь Дмитриевну.

Она вела себя неоднозначно: с одной стороны, от мужа она уходить не собиралась, но в Белом поддерживала искру заинтересованности. Он писал ей письма с пылкими признаниями и просьбами бросить мужа, она показывала их мужу, и у этой троицы происходили постоянные разбирательства.

Все это продолжалось на протяжении трех лет, за которые Белый довел себя до состояния патологической зависимости от Менделеевой. Ее же это все в конце концов стало утомлять.

На одной из последних совместных встреч было решено, что Белый с семейством Блоков не будет видеться на протяжении последующего года. Он сдержал слово и уехал в Мюнхен. После этого он встретился с Менделеевой еще несколько раз и наконец-то окончательно охладел к ней.

В этой нестандартной паре интригами на стороне грешила не только супруга Александра Блока. Сам поэт был замечен в бесконечных связях с девушками легкого поведения, но и у него случались серьезные романы.

Например, стоит вспомнить об одной из актрис (к которым Блок всегда чувствовал особую слабость) по имени Наталия Волохова. Она была достаточно эффектна внешне, и Александру в некоторый момент показалось, что именно к ней он ощущает и духовную, неземную близость, и плотскую страсть.

Увлечение этой дамой было настолько серьезно, что стали говорить о скором разводе Блока и Менделеевой. Но Люба не растерялась, она сама пришла к Волховой и предложила актрисе взять на себя не только любовные утехи с мужем, но и всю остальную бытовую заботу о нем.

После этого роман актрисы с Блоком быстро окончился, а ее дружба с женой любовника, как ни странно, длилась практически всю жизнь.

Далее интригу заводит Менделеева, и опять с одним из друзей Блока – Георгием Чулковым. Блок не придает этому никакого внимания и значения, и кавалер Любе вскоре надоедает.

Любовь Дмитриевна Менделеева: дети

У супруги Блока также был серьезный роман. Ее избранником стал молодой актер по имени Константин Давидовский. Женщина была с ним на театральных гастролях по Кавказу и обо всем честно писала в письмах Блоку. После завершения гастролей Люба возвращается домой и рвет с любовником все отношения.

Но оказывается, что она была беременна. Поскольку срок был немалым, Блоки решают оставить этого малыша и сделать вид, будто он их общий. К сожалению, после рождения ребенок прожил всего 8 дней. Как ни парадоксально, но Александр переживал смерть младенца намного тяжелее, чем его собственная мать.

Уход Блока из жизни

После смерти ребенка, чтобы оправиться, супруги много путешествуют, Люба пытается забыться и увлекается театром. У нее опять случается роман с актером, который младше ее на 9 лет. Она просит у Блока развод, но тот ее не отпускает. Сам поэт, в свою очередь, немного позднее увлекается оперной певицей – Любовью Дельмас, но страсть проходит быстро.

Казалось бы, что это вереница взаимных измен могла тянуться до бесконечности, но точку поставила странная болезнь Блока, которой врачи на то время так и не смогли найти какого-либо объяснения. Его мучила высокая температура, сильные непонятные боли. Поэта не стало 7 августа 1921 года.

Мать пережила своего сына всего на 2 года, и это время, как ни странно, она ютилась в небольшой коммунальной квартире со своей некогда ненавистной невесткой. Сама Любовь Дмитриевна Блок после смерти мужа издала книгу воспоминаний о нем, работала в хореографическом училище.

Говорят, что после смерти Александра она не завела ни одного романа, храня ему, таким образом, верность после его кончины и оберегая память о нем.

Мать Менделеева продала все, чтобы отправить сына Дмитрия учиться

Женщины и дети Д.И. Менделеева

Сибиряки и сегодня славятся отменным здоровьем. Но два века назад оно выглядело поистине удивительным, учитывая суровый быт и низкий уровень медицины.

Сибирячки рожали в среднем десять детей, хотя выживали из них — даже в богатых семьях — не больше половины.

Мария Корнильева, выйдя в 16 лет за учителя тобольской гимназии Ивана Менделеева, родила 17 сыновей и дочек, девять из них дожили до совершеннолетия.

А больше всех любила младшего («последыша», как тогда говорили) Дмитрия, появившегося на свет 27 января 1834 года.

Драма мужа

Мария Дмитриевна, правнучка взятого в плен монгола, была невысокой, темноволосой, широкоскулой; ее сына Дмитрия в школе дразнили «джунгарцем». Образования, как большинство девушек той поры, не получила, но прочитала немало книг в библиотеке отца, сибирского предпринимателя.

Жениха для Марии нашли в Тобольске — преподавателя философии, политической экономии и изящных искусств Ивана Павловича Менделеева, недавно закончившего с отличием столичный Педагогический институт. Он был на десять лет старше юной супруги и не отличался хорошим здоровьем — может быть, это и помешало служебному росту.

Только через восемь лет после выпуска Ивану Менделееву, уже отцу трех дочерей, дали место директора народных училищ Тамбовской губернии, еще через пять лет перевели в Саратов директором гимназии — это обещало хороший доход и дворянское звание.

Но тут случился скандал: кто-то донес, что директор разрешает гимназистам, живущим в пансионе, есть в пост скоромное.

Попечитель учебного округа, известный реакционер Магницкий, тут же уволил Менделеева. Только после долгих мытарств тот снова стал директором гимназии..

Но уже в Тобольске.

Вера Панаева: «Требую направить моего сына на фронт…»

От пережитых испытаний Иван Павлович ослеп и оставил должность — это случилось вскоре после рождения «последыша» Дмитрия. Многодетная семья не могла прожить на крошечную пенсию, и Мария Дмитриевна слезно попросила денег у брата Василия.

Прижимистый братец, вполне успешный промышленник, подумав, предложил ей другое решение: взять на себя в соседнем селе Аремзяны управление семейным стекольным заводом, когда-то процветавшим, а теперь приносящим одни убытки.

Всё, что заработаешь — твоё…

У Марии не было выбора.

Бессменная вахта

То, что она увидела на заводе, способно было убить малейшую надежду. Приписные крестьяне не хотели трудиться за гроши и тащили с завода все, что можно. Приходилось одних увольнять, других штрафовать, не отступая перед косыми взглядами и даже угрозами. Сибирский характер не позволял Марии показывать слабость, и только в письмах старшей дочери Ольге и ее мужу она могла излить душу:

«Екатерина Джугашвили встречается с сыном Иосифом». Отрывок из книги

«Любезнейшие мои! Я не в состоянии связать моих мыслей, чтобы писать к вам о чем либо. В самом критическом положении дела фабрики. Здесь комиссионер откупов Екатеринбургских…

и я безгласно должна ожидать, чем кончится требование на посуду.

У меня до 60 000 в готовности одной питейной посуды, и если не буду иметь поставки, то мои долги окончатся банкротством, и я на старости останусь бесчестною женщиною…».

Разоренный завод продолжал работать в убыток, нередко управляющая слезно просила крестьян поработать «в долг».

Саму ее кормило подсобное хозяйство: стадо, птичник, огород — всем этим занимались батраки, за которыми тоже требовался постоянный надзор.

А вечером, когда не чуя ног от усталости, Мария Дмитриевна возвращалась домой, начиналась «вторая смена»: надо пообщаться с детьми, маленьким рассказать сказку на ночь, с теми, кто повзрослее, обсудить школьные дела…

А еще надо было бороться за выздоровление мужа: накопив денег, она отправила его в Москву к известному окулисту Брассе. Зрение Ивана Павловича почти восстановилось, но обнаружилась другая напасть — туберкулез…

Трудные подростки

Митя со старшим братом Павлом росли в Аремзянах, окруженных вековой тайгой.

Целый день без присмотра носились по округе, играя с крестьянскими мальчишками, или бежали на завод, наблюдая, как из песка и соды рождается переливчатое чудо — стекло. Мария Дмитриевна поощряла этот интерес.

Маленьким Менделеевым даже позволяли выдувать стеклянные шарики, в которые для цвета добавляли марганец, железо, медь — не отсюда ли пошло увлечение «последыша» химией?

Когда сыновьям пришла пора учиться, мать без раздумий бросила налаженное — все-таки налаженное! — дело и переехала с ними в Тобольск.

Новые управляющие снова довели завод до ручки, а Мария Дмитриевна так же истово занялась новым домом: стирала, убирала, по вечерам делала с детьми уроки, читала вслух — то свою любимую Библию, то обожаемых ими Вальтера Скотта и Фенимора Купера.

И еще оставались силы принимать гостей: ее часто посещал приехавший из столицы Петр Ершов, автор «Конька-Горбунка», ставший учителем и покровителем братьев Менделеевых (позже Дмитрий женится на его падчерице со странным именем Феозва). Бывали в доме освобожденные с каторги декабристы, один из которых, Николай Басаргин, стал мужем ее овдовевшей дочери Ольги…

За медаль Володи Ульянова директор гимназии поплатился царской ссылкой

А непоседливый Митя и в Тобольске оставался, как сказали бы сейчас, «проблемным ребенком». Все учителя отмечали его способности, однако учил он только любимые предметы.

А иностранные языки и особенно латынь вызывали у будущего создателя «Периодической системы» стойкую неприязнь. Вдобавок он постоянно дрался с обидчиками, дерзил учителям, повзрослев, полюбил простонародный обычай биться «стенка на стенку» на льду реки Тобол.

А в старших классах даже стрелялся на самопалах с одноклассником, сыном жандармского офицера.

Не радовали и дочери: сначала Поля, потом Лиза примкнули к сектантам и буквально морили себя постами и молитвами. Старший сын Иван, устроившись в Москве по протекции дяди, растратил казенные деньги, которые пришлось возвращать все той же Марии Дмитриевне…

Спасая младшего сына от исключения, Мария Дмитриевна не раз взывала к помощи влиятельных друзей, а Ивана Павловича просила делать за него домашние задания. Митя не забудет ничего. Матери он посвятит свою первую научную работу. Всегда будет ценить то, что она не ломала его характер, заставляя заниматься нелюбимым делом. Что верила в его призвание и всеми силами старалась помочь.

И всегда, даже в старости, будет вспоминать о ней трогательно, совершенно по-детски: маменька…

Борьба за сына

В 1847 году скончался отец; Менделеев вспоминал об этом так: «Обратился спокойно к моему брату Павлу: «А ну-ка, Пашенька, дай затянуть табачку». Затянулся и умер… Ни страха, ни страданий, ни обрядов, ни слез». Год спустя умерла Поля, а вскоре сгорела стекольная фабрика со всем имуществом. С трудом восстановленное благосостояние семьи рухнуло в один миг.

Правда, и дети уже понемногу выросли и зажили своей жизнью: Павел уехал в Омск и поступил на службу, Дмитрий собрался учиться чему-нибудь естественнонаучному: химии, математике, географии. В Сибири это было невозможно, мать приняла нелегкое решение — бросить Тобольск, где прошла вся ее жизнь, и ехать вместе с сыном в Москву.

Племянница перевезла в Казахстан прах дяди, найденного поисковиками

Летом 1849 года, продав все, что можно, семья двинулась в путь.

В университете Дмитрия ждал отказ. Оставались Горный институт, Медико-хирургическая академия и Главный педагогический институт. Горный будущего химика почему-то не устроил, а в академии всех поступающих вели на вскрытие в анатомический театр, где Дмитрий потерял сознание.

Тем временем наступила зима, и Мария Дмитриевна, обходя вместе с сыном учебные заведения, простудилась. Уже больная, отправилась с Дмитрием в педагогический институт, но и там их встретил отказ: в этот год не было набора студентов.

Мать боролась до последнего: разыскав друга покойного мужа Дмитрия Чижова, преподававшего в Педагогическом математику, Менделеева упросила его замолвить слово за сына — и слегла.

На экзамены Дмитрий ходил уже без нее. Так волновался, что по любимой математике получил тройку, а по ненавистной латыни — четверку…

В августе его зачислили в студенты. А 20 сентября скончалась его великая мать.

Завещание

Сын не попрощался с ней. По правилам института Дмитрий обязан был проводить в его стенах каждую ночь, поэтому вечером ушел из Мариинской больницы. Мать умерла на руках у дочери Лизы. До последних минут думала о детях, оставив им цепляющее и сегодня за сердце письмо:

Прощайте, мои милые любезные дети! Господь посетил меня и призывает в вечность. Слава Его безмерному человеколюбию, слава Его милосердию. Не долго уже мне дышать в сем мире и вас, кажется, уже более не увидеть.

Да будет над вами Божие и мое материнское благословение, да сохранит вас Пречистая Матерь Божия и Ангелов мирных ниспошлет вам. Берегите себя от всякого зла и любите друг друга. Любите добро делающих и зло творящих вам, молитесь о всех. Помните, что мать ваша на земле жила для вас и не оскорбляйте моей памяти суждениями.

От Бога назначена мне доля моя. Слава Его предведению. Молитесь обо мне. Тяжко душе разлучаться с телом. Тяжко матери семейства расставаться с детьми. Я любила, люблю и буду любить вас за гробом. Богу не угодно, чтоб видела вас. Одна добрая Лизанька неотлучна от меня. Помните, что она усладила последние минуты жизни моей.

Митя сирота, ему также нужна помощь, не забывайте, что он вам брат. Пашу желала бы видеть и обнять, но Бог не велел, да будет воля Его».

Читатель поддержал акцию журнала, посвященную 100-летию Транссиба

Марию Дмитриевну похоронили на Волковом кладбище — там же, где через 56 лет будет погребен Дмитрий Иванович Менделеев. В последний путь ее провожали только близкие родственники, среди которых не было брата Василия.

Он тоже сильно болел (умер в следующем году), а кроме того поссорился с сестрой из-за фамильной иконы Знамения Божьей Матери.

По семейной традиции икона должна была перейти к старшему мужчине в семье, но Мария Дмитриевна удержала ее у себя — не из корысти, а для того, чтобы перед уходом благословить ей любимого Митеньку.

Холодеющей рукой она вывела на иконе:

«Благословляю тебя, Митинька. На тебе была основана надежда старости моей. Я прощаю тебе твои заблуждения и умоляю обратиться к Богу. Будь добр, чти Бога, Царя, Отечество и не забывай, что должен на Суде отвечать за все. Прощай, помни мать, которая любила тебя паче всех. Марья Менделеева».

Биография Д.И. Менделеева. Интересные факты из жизни великого химика

Женщины и дети Д.И. Менделеева

«Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны»

Генеральной ассамблеей ООН 2019 год объявлен Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь периодического закона, открытого известным русским учёным Дмитрием Менделеевым в 1869 году.

Напомним, что фундаментальный закон природы, сформулированный великим химиком, через два года совершенствования Менделеевым собственного выражения (1871 г.) имел следующее определение: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».

2019 стал годом празднования 150-летнего юбилея периодического закона Д.И. Менделеева.

Как верно заметила министр образования и науки России Ольга Васильева в своём интервью РИА Новости: «Традиции отечественной химической школы не иссякают и сегодня.

При участии наших учёных происходят открытия новых химических элементов, а наши школьники регулярно достигают высоких результатов на международных соревнованиях».

«В лабиринте известных фактов легко потеряться без плана»

Значительные открытия Дмитрия Ивановича Менделеева, повлиявшие на развитие химической науки по всему миру, навсегда внесли имя русского учёного в список величайших учёных планеты. Но что мы знаем о гениальном химике как о личности? Какой человек он был? Что ещё помнят люди об известном Менделееве кроме его огромного научного вклада?

Происхождение и семья Д.И. Менделеева

Дмитрий Менделеев родился зимой 1834 года в многодетной семье директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. В семье он был самым младшим, семнадцатым. Восемь детей из семнадцати умерли настолько маленькими, что трём из них родители даже не успели дать имена.

Склонность к образованию и науке Менделеев получил от своих родных.

Дед Павел Максимович Соколов был священником, отец Иван Павлович Менделеев окончил филологическое отделение Главного педагогического института (сейчас СПбГУ- Санкт-Петербургский государственный университет«), а мать Мария Дмитриевна Менделеева (Корнильева), хоть и не имевшая образования, самостоятельно изучила гимназический курс вместе со своими братьями.

После кончины отца, когда юному Дмитрию было всего тринадцать лет, тяготы содержания многодетной семьи пали на плечи матери.

Будучи женщиной смелой и энергичной, она не только много работала, чтобы поставить детей на ноги, но и сумела бросить все дела и переехать в другое место.

Первый переезд был связан со смертью кормильца — семья переехала в село Аремзянское, где Мария Дмитриевна управляла стекольной фабрикой.

Другой переезд был необходим для того, чтобы позволить талантливому Дмитрию продолжать свою учёбу в университете. Мать с сыном и младшей дочерью покидают родную Сибирь и переезжают в Москву. Спустя два года после приезда, уже после поступления Менделеева в Главный педагогический институт в Петербурге, Мария Дмитриевна умирает.

Интересным представляется факт появления фамилии в семье Менделеевых. По традициям духовенства дед Павел Максимович Соколов передал свою фамилию только одному из сыновей, остальные же получили сторонние фамилии.

Так, один из сыновей обрёл фамилию Тихомандрицкий (в честь села, где жила семья), другой — Покровский (в честь прихода, в котором служил священник), а третий сын — Иван — получил фамилию соседских помещиков. Изначально «Менделеев» даже не была фамилией в полном смысле этого слова, а скорее прозвищем.

По словам самого же Дмитрия Ивановича фамилия была «…дана отцу, когда он что-то выменял, как соседний помещик Менделеев менял лошадей».

Сам Дмитрий Иванович Менделеев был женат дважды. От двух браков у Менделеева было семеро детей, однако в начале двадцать первого века умер последний потомок рода Менделеевых — внук Александр.

Школа и институт

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян»

Многие великие люди, поразившие мир своими открытиями, в детстве не проявляли интерес к наукам. Не стал исключением и Дмитрий Менделеев. Особенно тяжело давались ему латынь и Закон Божий.

Да и в студенчестве Дмитрий не хватал звёзд с неба, более того, остались воспоминания, что юноша однажды даже оказался в списке остающихся на второй год обучения из-за плохих отметок по некоторым дисциплинам. Хорошо давалась Менделееву математика, а с течением времени проснулась тяга и к другим предметам.

Постепенно молодой человек настолько «втянулся» в учёбу, что по окончании института даже получил золотую медаль.

Любопытно, что позже Менделеев и сам был преподавателем. Около тридцати лет Дмитрий Иванович работал в Императорском Санкт-Петербургском университете. Однако сложный характер учёного послужил причиной его ухода с должности педагога в 1890 году.

Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8 кл. ВЕРТИКАЛЬ

Предлагаемое пособие — часть учебного комплекса к учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 8 класс», но может использоваться также при изучении химии и по другим учебникам.

Пособие содержит разнообразные задания (тесты, задания со свободно конструируемым ответом, расчётные задачи) двух уровней сложности, в том числе в формате ГИА и ЕГЭ. Рассмотрены подходы к решению заданий различных типов.

В конце каждого раздела приведены проверочные работы по теме, состоящие из двух частей — обязательной и дополнительной (повышенной сложности). Ко всем заданиям даны ответы.

Купить

Д.И. Менделеев и «изобретательские мифы»

«Все дается только труду. Все — труду людскому, таков лозунг истории»

Как часто бывает с известными людьми, личность Д.И. Менделеева была окутана большим количеством придуманных историй и легенд.

Один из известных мифов гласит о том, что именно великий химик стал изобретателем водки.

Распространению этого заблуждения послужил тот факт, что в 1865 году Менделеев защитил диссертацию «Рассуждение о соединении воды и спирта».

В труде рассматривались свойства смесей воды и спирта, растворов, но никак не пропорции изготовления спиртных напитков. Существование водки как напитка было зафиксировано несколькими столетиями до рождения русского учёного.

Другое, пожалуй, ещё более распространённое заблуждение о свершениях Менделеева гласит о том, что известная периодическая система химических элементов пришла к учёному во сне.

Русский химик трудился над созданием известной таблицы более двадцати лет, поэтому миф о том, что система явилась к нему во сне внезапно, без предшествующей работы, была даже оскорбительна для Менделеева. Только непрестанный труд послужил появлению периодической системы.

Идея же связи между химическими свойствами и массой пришла к учёному, когда он планировал отправиться в командировку. Пришедшая мысль освежила размышления химика и подала новые пути к открытиям настолько, что Менделеев отложил свою поездку и погрузился в науку с головой.

Увлечения великого химика Менделеева

«Сам удивляюсь — чего только я не делывал в своей научной жизни. И сделано, думаю, неплохо»

На сегодняшний день, пожалуй, самым интересным и неизвестным фактом из жизни Д.И. Менделеева стало необычное увлечение известного химика. Работая с растворами и создавая новые «рецепты», Менделеев изобрел особый вид клея.

Его клей был удивительно прочным и качественным, химик даже не доверил никому рецептуру своего «клеевого изобретения».

Однако именно это новшество позволило учёному с наслаждением погрузиться в новое хобби — изготовление чемоданов, переплетение книг и клеение рамок для картин.

Причём это увлечение достигло такого мастерства, что в Москве и Санкт-Петербурге Менделеев слыл выдающимся профессионалом, а купить чемодан у великого химика было делом особым и значительным. Престижу способствовала не только известность учёного, но и потрясающие качество и долговечность изделий.

Нобелевская премия: быть или не быть

«Капиталом является только та часть богатства, которая обращена на промышленность и производство, но не на спекуляцию и перепродажу»

Печальным фактом научной жизни Д.И. Менделеева стало отсутствие Нобелевской премии. Потрясающий вклад в науку — и полный провал по наградам.

Кандидатуру великого химика поддерживали иностранцы, Дмитрий Иванович был трижды номинирован на известную премию. Однако члены императорской академии наук не поддерживали русского учёного на ании.

Биографы Менделеева, пристально рассматривающие жизнь химика, полагают, что виной такой «непризнанности» стали многочисленные интриги и сложный характер учёного.

Полёты в небо и шпионские тайны

«Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно»

Из записей доподлинно известно, что великий химик в течение многих лет разрабатывал конструкцию летательного аппарата. В 1875 году им был разработан проект стратостата.

Также он был автором изобретения управляемого аэростата с двигателями. Менделеева захватывали не только изобретения, но и сами полёты — он летал на аэростатах неоднократно.

Так, первый полёт был совершён химиком в 1878 году, следующий же случился аж через девять лет.

Особо стоит отметить полёт Менделеева на воздушном шаре «Русский» в одиночестве. Полёт на высоте более трёх тысяч метров длился около трёх часов. За это время Менделеев смог понаблюдать за полным солнечным затмением и измерить давление и температуру.

«Какой я химик, я политэконом. Что там „Основы химии“, вот „Толковый тариф“ — это другое дело»

Малоизвестным фактом является и то, что Д.И. Менделеев однажды стал промышленным шпионом.

В 1890 году правительство обратилось к знаменитому химику за помощью — «послужить научной постановке русского порохового дела», ведь в других странах существовал тайный рецепт бездымного пороха.

Естественно, можно было и легально приобрести этот порох, однако цена его была слишком высока. Менделеев, как истовый патриот, согласился выведать секрет бездымного пороха.

Для того чтобы понять тайный состав пороха, химик воспользовался открытой информацией. С помощью данных отчётов железных дорог различных государств (Германия, Франция и Британия) Менделеев смог воссоздать нужную рецептуру и изготовить нужный порох для своего Отечества.

Вклад Д.И. Менделеева в нефтяную промышленность

«Сжигать нефть, все равно что топить печку ассигнациями»

Особым вкладом Д.И. Менделеева была его теория неорганического происхождения нефти. Также учёным была разработана система её дробной перегонки. Именно Менделеев первым доказал, что нефть не нужно сжигать в топках.

Благодаря открытиям и работам Д.И.Менделеева владельцы-нефтяники стали использовать цистерны при перевозке нефти (до этого пользовались бурдюками). По его же рекомендации промышленники старались строить нефтяные заводы по переработке недалеко от того же места, где и потреблялся нефтепродукт.

Менделеев и менделевий

«Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно»

Если мы говорим о периодической таблице Менделеева. то стоит и упомянуть об особом её элементе — менделевии (Md). Этот химический элемент был искусственно синтезирован в 1955 году и был назван в честь создателя периодической системы элементов. Менделевий находится в таблице под номером 101.

Стоит упомянуть, что при создании своей системы Менделеев оставил пустыми некоторые клеточки таблицы.

 и предвосхитил открытие таких элементов, как «экаалюминий» (галлий), «экабор» (скандий), «экасилиций» (германий), «двителлур» (полоний), «экаиод» (астат), «экамарганц» (технеций), «двимарганц» (рений) и «экацезий» (франций). Химик вычислил их атомные массы и указал основные свойства, однако сами элементы были открыты позднее.

Учёный-патриот

«Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал известную истину, а тому, кто сумел убедить в ней других, показал её достоверность и сделал её применимой в науке»

Д.И. Менделеев был не только учёным-химиком, но и настоящим патриотом. В своём письме С.Ю. Витте (русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр финансов), впрочем, так и не отправленном, Дмитрий Иванович писал: «Плоды моих трудов — прежде всего в научной известности, составляющей гордость — не одну мою личную, но и общую русскую…

Лучшее время жизни и её главную силу взяло преподавательство… Из тысяч моих учеников много теперь повсюду видных деятелей, профессоров, администраторов, и, встречая их, всегда слышал, что доброе в них семя полагал, а не простую отбывал повинность… Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет по сих пор.

Это служба по мере сил и возможности на пользу роста русской промышленности».

#ADVERTISING_INSERT#

The post Женщины и дети Д.И. Менделеева appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/zhenshhiny-i-deti-d-i-mendeleeva.html/feed 0
Фридрих Вёлер https://himya.ru/fridrix-vyoler.html https://himya.ru/fridrix-vyoler.html#respond Tue, 14 May 2019 12:18:37 +0000 http://himya.ru/?p=18763 Фридрих Вёлер Берцелиус считал, что в органическом мире действуют иные силы и законы, нежели в...

The post Фридрих Вёлер appeared first on Химия.

]]>
Фридрих Вёлер

Фридрих Вёлер

Берцелиус считал, что в органическом мире действуют иные силы и законы, нежели в неорганическом. У неорганических веществ сильно проявляются электрохимические свойства. Отличительной особенностью органических соединений, по мнению Берцелиуса, является специфическое происхождение и определяемые этим свойства.

Многовековая алхимическая традиция базировалась на укоренившемся представлении о том, что неорганические вещества (особенно благородные металлы) можно получить при помощи химических превращений.

Но «тела растительного и животного царств», как называли тогда органические соединения, химики выделяли лишь из «живой материи»-частей растений, животных и человека, а также из продуктов их жизнедеятельности.

«…Существо живого тела,-писал Берцелиус,-заключается не в его неорганических элементах, а в чем-то другом, что в состоянии склонить неорганические, общие для всех живых тел элементы, к осуществлению определенных, своеобразных для каждого рода, результатов… Это нечто, называемое нами жизненной силой, целиком лежит вне неорганических элементов и не является одним из первоначальных свойств, как вес, непроницаемость, электрическая полярность и т. п.; что оно собой представляет, где его начало и где конец,-мы не знаем».

Виталисты

Большинство ученых начала XIX в. принимало это положение Берцелиуса безоговорочно. Они верили в «жизненную силу», их так и называли — виталисты’ (от латинского vitalis — жизненный). Однако сам Берцелиус считал, что поскольку неизвестно, «где начало и где конец» жизненной силы, то объяснить все процессы, протекающие в «живых телах» (организмах), действием только одной этой силы нельзя.

«Следовательно,-делал он вывод,-нам остается лишь найти в самих органических процессах те своеобразные условия, при которых в них действуют общие природные силы.

Но те же силы предполагают наличие одних и тех же законов природы.

Отсюда следует, что наши знания о законах соединения элементов в неорганической природе должны быть целиком применимы и к соединениям этих элементов в органической природе».

И все же Берцелиус сомневался, что можно получить органические вещества из неорганических путем синтеза, считая такой синтез «несовершенным подражанием» природе. Одним из первых, кто осуществил такое «подражание», был ученик Берцелиуса, крупнейший немецкий химик, врач по образованию Фридрих Вёлер.

Биография Фридриха Вёлера

Интерес к естественным наукам проявился у него рано: еще будучи гимназистом, Фридрих занимался минералогией, а когда один из друзей отца разрешил любознательному мальчику пользоваться своей библиотекой и лабораторией, он увлекся химией. Он соорудил гальваническую батарею и проводил различные опыты. Юный экспериментатор получил электрохимическим путем калий, нашел в богемском купоросе еще мало известный элемент селен, обнаружил следы кадмия в металлическом цинке…

Увлечение химией продолжалось и в годы обучения в Марбургском университете. Для совершенствования экспериментальных и исследовательских навыков Вёлер оборудовал небольшую лабораторию в своей комнате. В Гейдельберге он защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. По совету своего учителя, известного немецкого химика Л. Гмелина (1788-1853), Вёлер всецело посвятил себя химии.

Начинающий ученый обратился к Берцелиусу с просьбой разрешить поработать в его лаборатории. Знаменитый химик ответил согласием, и Вёлер в 1833 г. едет в Стокгольм. Берцелиус встретил его любезно и для начала поручил Вёлеру исследовать состав одного из минералов. Знаменитый ученый остался недоволен результатом, считая, что работа сделана быстро, «но плохо».

Этот урок Вёлер запомнил на всю жизнь.

Вид Марбургского университета (с гравюры конца XVIII в.)

Вернувшись на родину, Вёлер занялся преподаванием, не оставляя в то же время исследовательской работы.

Вёлер прекрасно читал лекции, его отличные учебники выдержали множество изданий. В его лаборатории работали Г. Кольбе, Р. Фиттиг — впоследствии известные химики-органики, его учеником был и русский химик Ф. Ф.

Бейлынтейн, автор знаменитого справочника, знакомого, без преувеличения, каждому химику.

В 1822 г. Вёлер получил соли циановой кислоты и установил ее состав (HOCN), который оказался тождественным составу гремучей кислоты (CNOH); эту кислоту в то же время исследовал соотечественник Вёлера Юстус Либих.

Усомнившись в правильности полученных Вёлером данных, Либих написал ему, что анализ циановой кислоты проведен неточно. Вёлер вновь повторил опыты и убедился, что результаты получаются прежними. Не зная, чем это вызвано, он обратился за помощью к Берцелиусу.

Сопоставив данные обоих химиков, шведский ученый пришел к выводу, что сделано интересное открытие: среди органических веществ обнаружены соединения одинакового состава, но с разными свойствами. Берцелиус назвал это явление изомерией. (Либих и Вёлер встретились в 1828 г.

Заочное знакомство перешло в трогательную дружбу, продолжавшуюся до смерти Либиха в 1873 г. Эта дружба была очень плодотворной для обоих ученых, но больше всего выиграла от этого органическая химия.)

Синтез органических веществ из неорганических

Изучая циановую кислоту и ее соединения (1824), Вёлер заметил, что из раствора цианата аммония (NH4OCN) при выпаривании выделяется вещество, которое не дает реакции на аммоний и на циановую кислоту. Вначале он не придал этому особого значения.

Только через четыре года Вёлер смог доказать, что это вещество является мочевиной (карбамидом) и понять всю важность своего открытия: из цианата аммония — неорганического вещества — была получена мочевина — продукт жизнедеятельности животного организма:

NH4OCN → CO(NH2)2

В письме к Берцелиусу Вёлер заявил, что может «делать мочевину, не нуждаясь при этом в почках». Однако тут же высказал сомнение:

«Можно ли рассматривать это искусственное получение мочевины как пример создания органического вещества из неорганического? Ведь для того чтобы получить циановую кислоту (а также аммиак), мы должны исходить из органического вещества, и «натурфилософ» сказал бы, что животный уголь, равно как и полученные из него циановые соединения, все еще сохраняют в себе нечто из органической природы, а потому вполне естественно, что из них можно получить какое-нибудь другое органическое вещество».

В своем письме Берцелиус не ответил прямо на принципиальный вопрос Вёлера, но поздравил его с «красивым открытием».

В статье, посвященной получению мочевины (1828), Вёлер писал, что этот синтез «примечателен, так как дает образец искусственного получения органического вещества, так называемого животного вещества, из неорганической материи». Такие факты уже были известны к тому времени.

Сам Вёлер получил в 1824 г. щавелевую кислоту — вещество растительного происхождения — из «неорганического» газа дициана, а Гмелин годом позже многостадийным синтезом получил циклическую кроконовую кислоту из окиси углерода и калия. Французский химик Т.

Пелуз получил (1831) муравьиную кислоту из синильной кислоты.

Но такие удачные единичные синтезы не могли окончательно подорвать веру в господствовавшее среди большинства ученых представление о «жизненной силе».

Это произошло позднее, после того как выдающийся французский химик М. Бертло в начале 50-х годов получил искусственным путе мжиры, аналоги природных жиров, а великий русский ученый А. М. Бутлеров в 1861 г.

сформулировал основные положения теории строения органических соединений.

Вёлер, Фридрих

Фридрих Вёлер

вёлер фридрих ницше, вёлер фридрих энгельс
31 июля 1800(1800-07-31)

Место рождения:

Эшерсхейм (ныне часть Франкфурта-на-Майне) Дата смерти:

23 сентября 1882(1882-09-23) (82 года) Место смерти:

Гёттинген Страна:

Германия Научная сфера:

химия Место работы:

Гёттингенский университет Учёная степень:

докторская степень Альма-матер:

Марбургский университет Научный руководитель:

Л. ГмелинЙ. Берцелиус Награды и премии

Медаль Копли (1872)Медаль Котениуса (1880) Фридрих Вёлер на Викискладе

Фридрих Вёлер (нем. Friedrich Wöhler; 31 июля 1800, Эшерсхейм — 23 сентября 1882, Гёттинген) — немецкий химик, один из создателей органической химии, по образованию врач. В 1824 Вёлер открыл щавелевую кислоту.

Изучал химию у Л. Гмелина в Гейдельберге и Й. Берцелиуса в Стокгольме. С 1831 профессор технической школы в Касселе; с 1836 до конца жизни профессор университета в Гёттингене; с 1853 иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук.

  • 1 Синтез мочевины
  • 2 Работы Вёлера в области органической химии
  • 3 Работы Вёлера в области неорганической химии
  • 4 Память
  • 5 Примечания
  • 6 См. также
  • 7 Ссылки
  • 8 Литература

Синтез мочевины

В 1824, желая приготовить цианово-кислый аммоний NH4CNO, Вёлер получил бесцветное кристаллическое вещество, которое не давало ни одной из реакций на аммоний и циановую кислоту. В 1828 установил, что оно по составу и свойствам тождественно с мочевиной.

Таким образом, Вёлер впервые синтезировал из неорганического вещества органическое соединение и тем самым нанёс удар распространённому виталистическому учению о так называемой жизненной силе. Однако синтез мочевины долгое время оставался единичным фактом и не мог поколебать веру в жизненную силу.

Окончательное падение учения о жизненной силе в химии произошло только в 1860-х гг. благодаря синтезам французского химика П. Э. М. Бертло.

Работы Вёлера в области органической химии

В 1832 Фридрих Вёлер и Юстус Либих, изучая производные «горькоминдального» масла, показали, что радикал бензоил C7H5O без изменений переходит из одного соединения в другое, чем сильно укрепили теорию радикалов.

Вёлеру принадлежат и другие работы в области органической химии: исследование мочевой кислоты и её производных (совместно с Либихом, 1838), получение диэтилтеллура (1840) и гидрохинона (1844), исследование алкалоидов опия (1844).

Работы Вёлера в области неорганической химии

Из работ Вёлера в области неорганической химии известны: получение алюминия нагреванием хлористого алюминия с калием (1827), получение подобным же путём бериллия и иттрия (1828), получение фосфора накаливанием смеси фосфорно-кислого кальция с углём и песком (1829), получение кремния и его соединений с водородом и с хлором (1856—58), нитридов кремния и титана (1857—58), карбида кальция и действием на него воды ацетилена (1862). Вёлер создал большую научную школу и написал учебные руководства, получившие широкое распространение.

Работы Вёлера внесли большой вклад в изучение свойств и способов получения таких элементов, как кальций, фосфор, титан, ванадий, ниобий.

Память

В честь Фридриха Вёлера в 1935 г. назван кратер на видимой стороне Луны.

Примечания

  1. Record #118634488 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2015. Проверено 2 апреля 2015.
  2. В 1823 г. Марбургский университет присудил Вёлеру степень доктора медицины.

Ссылки

  • На Викискладе есть медиафайлы по теме Фридрих Вёлер
  • Профиль Фридриха Вёлера на официальном сайте РАН

Литература

Энциклопедический словарь юного химика/ Сост. В.А, Крицман, В.В. Станцо. -М.: Педагогика, 1982.- стр 46

вёлер фридрих барбаросса, вёлер фридрих ницше, вёлер фридрих шиллер, вёлер фридрих энгельс

Вёлер, Фридрих Информацию О

Вёлер, Фридрих

Вёлер, Фридрих
Вёлер, Фридрих Вы просматриваете субъект
Вёлер, Фридрих что, Вёлер, Фридрих кто, Вёлер, Фридрих описание

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Наш сайт имеет систему в функции поисковой системы. Выше: «что вы искали?»вы можете запросить все в системе с коробкой. Добро пожаловать в нашу простую, стильную и быструю поисковую систему, которую мы подготовили, чтобы предоставить вам самую точную и актуальную информацию.

Поисковая система, разработанная для вас, доставляет вам самую актуальную и точную информацию с простым дизайном и системой быстрого функционирования. Вы можете найти почти любую информацию, которую вы ищете на нашем сайте.

На данный момент мы служим только на английском, турецком, русском, украинском, казахском и белорусском языках.
Очень скоро в систему будут добавлены новые языки.

Жизнь известных людей дает вам информацию, изображения и видео о сотнях тем, таких как политики, правительственные деятели, врачи, интернет-сайты, растения, технологические транспортные средства, автомобили и т. д.

Фридрих Велер • ru.knowledgr.com

Фридрих Вёлер

Фридрих Велер (31 июля 1800 – 23 сентября 1882) был немецким химиком, известным прежде всего его синтезом мочевины, но также и первым, чтобы изолировать несколько химических элементов.

Биография

Он родился в Eschersheim, который принадлежал

Ханау в это время, но является в наше время районом Франкфурта-на-Майне. В 1823 Wöhler закончил его исследование медицины в Гейдельберге в лаборатории Леопольда Гмелина, который принял меры, чтобы он работал при Дженсе Джэйкобе Берзелиусе в Стокгольме.

Он преподавал химию с 1826 до 1831 в Политехнической Школе в Берлине до 1839, когда он был размещен в Политехнической Школе в Касселе. Впоследствии, он стал Обычным преподавателем Химии в университете Геттингена, где он остался до своей смерти в 1882.

В 1834 он был избран иностранным членом Королевской шведской Академии наук.

Вклады в химию

Wöhler расценен как пионер в органической химии в результате его (случайно) синтезирующей мочевины в синтезе Wöhler в 1828.

Это открытие стало знаменитым как опровержение vitalism, гипотеза, что живые существа живы из-за некоторой специальной «жизненной силы». Однако современные счета не поддерживают то понятие. Этот Миф Wöhler, поскольку историк науки, Петер Дж.

Рамберг назвал его, порожденным из популярной истории химии изданный в 1931, который, «игнорируя всю отговорку исторической точности, превратил Wöhler в участника общественной кампании, который предпринял попытку после попытки синтезировать натуральный продукт, который опровергнет vitalism и снимет завесу невежества, до 'однажды днем чудо, произошел'». Тем не менее, это было начало конца одной популярной vitalist гипотезы, того из Дженса Джэйкоба Берзелиуса, которым «органические» составы могли быть сделаны только живыми существами.

Основные работы, открытия и исследование

Вехлер был также известен тем, что он был co-исследователем бериллия, кремний и кремний азотируют, а также синтез карбида кальция, среди других. В 1834 Вехлер и Джастус Либиг издали расследование нефти горького миндаля.

Они доказали их экспериментами, что группа углерода, водорода и атомов кислорода может вести себя как элемент, занять место элемента и быть обменена на элементы в химических соединениях.

Таким образом начало было положено доктрине составных радикалов, доктрине, которая имела глубокое влияние на развитие химии.

Начиная с открытия калия Хумфри Дэйви было предположено, что глинозем, основание глины, содержал металл в сочетании с кислородом. Дэйви, Oerstedt и Берзелиус делали попытку добычи этого металла, но потерпели неудачу. Вехлер тогда работал над тем же самым предметом и обнаружил металлический алюминий в 1827.

Ему также должно изоляция иттрия элементов, бериллия и титана, наблюдение, что «silicium» (кремний) может быть получен в кристаллах, и что некоторые метеорические камни содержат органическое вещество.

Он проанализировал метеориты, и много лет писал, что обзор на литературе метеоритов в Jahresberichte über умирает Fortschritte der Chemie; он обладал лучшей частной коллекцией метеорических камней и существующих утюгов.

Вехлер и Сэйнт Клэр Девилл обнаружили прозрачную форму бора, и Вехлер и Генрих Бафф обнаружили силан в 1857. Вехлер также подготовил мочевину, элемент мочи, от аммония cyanate в лаборатории без помощи живой клетки.

Последние дни и наследство

Открытия Вехлера имели большое влияние на теорию химии. Журналы каждого года с 1820 до 1881 содержат вклады от него.

В Научном американском дополнении на 1882, это было отмечено, что «для два или три из его исследований он заслуживает самой высокой чести, которую может получить научный человек, но сумма его работы абсолютно подавляющая. Если бы он никогда не жил, аспект химии будет очень отличаться от этого, это теперь».

У

Wöhler было несколько студентов, которые стали известными химиками. Среди них был Георг Людвиг Кариус, Генрих Лимпричт, Рудольф Фиттиг, Адольф Вильгельм Герман Кольбе, Альберт Ниман и Vojtěch Šafařík.

Дальнейшие работы

Дальнейшие работы от Wöhler:

  • Lehrbuch der Chemie, Дрезден, 1825, 4 издания
  • Grundriss der Anorganischen Chemie, Берлин, 1 830
  • Grundriss der Chemie, Берлин, 1837–1858 Цифровых выпусков Vol.1&2 университетом и Публичной библиотекой Дюссельдорф
  • Grundriss der Organischen Chemie, Берлин, 1 840
  • Praktische Übungen в der Chemischen Analyse, Берлине, 1 854

Дополнительные материалы для чтения

  • Иоганнес Урай: «Mythos Harnstoffsynthese», Nachrichten aus der Chemie 57 (2009) 943–944.
  • Иоганнес Урай: Умрите Wöhlersche Harnstoffsynthese und десять кубометров wissenschaftliche Weltbild. Грац, Leykam, 2009.
  • Робин Кин: жизнь и работа Фридриха Велера. Bautz 2005.
  • Йоханнес Валентин: Фридрих Велер.

    Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Штутгарт («Grosse Naturforscher» 7) 1949.

  • Георг Шведт: Дер Хемикер Фридрих Велер. Hischymia 2000.
  • Джон Х. Брук: “Мочевина Вехлера и ее Жизненная Сила – вердикт от Химиков”. В: Ambix 15 (1968) 84.114.
  • Дуглас Макки: “syntethic Мочевина Вехлера и отклонение Vitalism: химическая Легенда”.

    В: Природа 153 (1944) 608–610.

  • Петер Дж. Рамберг: “Смерть Vitalism и Рождение органической химии. Синтез Мочевины Вехлера и дисциплинарная Идентичность органической химии”. В: Ambix 47 (2000) 170–215.
  • Иоганнес Урай: “Умрите Wöhlersche Harnstoffsynhtese und десять кубометров, Wissenschaftliche Weltbild – Анализируют eines Mythos”.

    В: Mensch, Wissenschaft, Magie 27 (2010) 121–152.

Викитека

The post Фридрих Вёлер appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/fridrix-vyoler.html/feed 0
Вклад русских ученых в открытие химических элементов https://himya.ru/vklad-russkix-uchenyx-v-otkrytie-ximicheskix-elementov.html https://himya.ru/vklad-russkix-uchenyx-v-otkrytie-ximicheskix-elementov.html#respond Tue, 14 May 2019 12:17:49 +0000 http://himya.ru/?p=18749 Российские открытия, которые изменили мир Попов, Менделеев, Можайский, Лобачевский, Королев, Нартов — все эти фамилии...

The post Вклад русских ученых в открытие химических элементов appeared first on Химия.

]]>
Российские открытия, которые изменили мир

Вклад русских ученых в открытие химических элементов

Попов, Менделеев, Можайский, Лобачевский, Королев, Нартов — все эти фамилии мы знаем с детства. Вклад наших соотечественников в развитие мировой науки и техники по-настоящему велик. Сегодня мы решили рассказать вам о некоторых революционных открытиях и изобретениях российских ученых, которые изменили мир к лучшему!

Топографическая анатомия

Научно-прикладная дисциплина, которая стала теоретической основой для оперативной хирургии, была введена российским хирургом, естествоиспытателем и педагогом Николаем Ивановичем Пироговым.

В 1840-х, будучи главой кафедры хирургии Медико-хирургической академии в Петербурге, Пирогов занимался изучением применявшихся в те годы методов хирургии. Благодаря своим изысканиям он кардинально изменил ряд хирургических методов и даже разработал несколько совершенно новых. Один из приемов хирургии и сегодня носит имя Пирогова — «Операция Пирогова».

В поисках наиболее эффективного метода обучения врачей-хирургов Пирогов начал применять анатомические исследования на замороженных трупах. Именно благодаря этим исследованиям родилась новая медицинская дисциплина — топографическая анатомия. Несколько лет спустя Пирогов издал первый в мире анатомический атлас.

Периодический закон и периодическая таблица химических элементов

В марте 1869 года на заседании Русского химического общества был обнародован доклад русского ученого-энциклопедиста Дмитрия Ивановича Менделеева: «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Этот доклад и дал рождение периодической таблице химических элементов, которую каждый из нас помнит со школьной скамьи.

Революционность открытия Менделеева заключалась в том, что место элемента в периодической системе определяло сопоставление совокупности его свойств со свойствами других элементов.

Периодический закон Менделеева дал ученым понимание закономерности, позволяющей не только определить место химических элементов в системе, но и предсказать существование новых элементов и даже дать им характеристики.

Открытие периодического закона подтолкнуло исследователей к необходимости изучения строения атома.

Памятник Д. Менделееву в Братиславе. Guillaume Speurt

Теория иммунитета

Русский биолог Илья Ильич Мечников посвятил годы жизни исследованиям в области эпидемиологии холеры, туберкулёза и других инфекционных заболеваний.

В 1882 году Мечников одним из первых в мире обнаружил свойство некоторых клеток крови (в частности, лейкоцитов) растворять чужеродные объекты. На основе этого открытия ученый разработал сравнительную патологию воспаления и, впоследствии, фагоцитарную теорию иммунитета, которая принесла ему мировое признание и Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 1908 году.

Кроме того, Мечников является одним из основателей эволюционной эмбриологии.

Изображение: Wellcome Images

Аэродинамика

Основоположником аэродинамики как науки принято считать русского механика Николая Егоровича Жуковского.

В 1904 году Жуковский открыл закон, позволяющий определить подъемную силу крыла самолета, а затем вывел вихревую теорию воздушного винта. Его доклад «О присоединенных вихрях» стал своеобразным толчком для развития методов определения подъемной силы крыла аэроплана.

Позже Жуковский возглавил аэродинамическую лабораторию при Московском высшем техническом училище и основал Воздухоплавательный кружок, членами которого впоследствии стали такие видные авиаконструкторы и деятели российской авиации, как В.П.Ветчинкин, Б.С.Стечкин, А.Н.Туполев, А.А.Архангельский, Г. М.Мусинянц, Б.Н.Юрьев и другие.

NASA

Звуковой метод измерения давления (тонометр)

Современным методом измерения артериального давления мы обязаны русскому врачу, сотруднику Императорской военно-медицинской академии Николаю Сергеевичу Короткову.

Спасая жизни раненых офицеров во время Русско-японской войны, Коротков впервые в мировой медицинской практике применил звуковой метод измерения давления. Ранее было принято измерять давление при помощи устройства на основе ртутного манометра.

Коротков заметил, что, прослушивая сосуды при помощи фонендоскопа, можно зарегистрировать звуки, чередующиеся в зависимости от сжатия и ослабления манжеты аппарата на конечности пациента.

Это открытие позволило врачам снимать показания революционным звуковым методом.

Кстати, специфические звуки, которые слушает и регистрирует врач при измерении давления, называются «тоны Короткова».

jasleen_kaur

Стволовые клетки

Открытие «стволовых клеток» и методов их использования в медицинских целях стало по-настоящему революционным прорывом в медицине. Омолаживающий и оздоровительный эффект, который оказывают эти клетки на организм, можно смело назвать чудотворным.

Сегодня словосочетание «стволовая клетка» знакомо многим, но мало кто знает, что этот термин был предложен к широкому использованию русским гистологом Александром Александровичем Максимовым еще в далеком 1909 году. Максимов не только ввел термин, но и дал описание гемопоэтическим стволовым клеткам и доказал их существование.

Благодаря этому открытию Максимов стал пионером в области клеточной биологии, задал этой науке определенный вектор развития на долгие годы, вплоть до наших дней. Труды Максимова считаются мировой научной классикой.

Телевидение

Профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг по праву считается одним из изобретателей телевидения.

Дело в том, что еще в 1907 году Розинг получил патент на изобретенный им «Способ электрической передачи изображений на расстояния». Ученый доказал возможность преобразования электрического сигнала в точки видимого изображения при помощи катодно-лучевой трубки.

Теоретической частью Розинг не ограничился. Спустя несколько лет на заседании Русского технического общества он впервые в мире продемонстрировал передачу, прием и воспроизведение на экране ЭЛТ изображения статичных геометрических фигур.

Stephen Coles

Модель «горячей вселенной»

Автором основной современной космологической модели Вселенной является советский астрофизик Георгий Антонович Гамов.

Исследования Георгия Гамова нередко называют началом космологии «Большого взрыва». Его модель «горячей Вселенной» рассматривает начало эволюции Вселенной с фазы плотной горячей плазмы, состоящей из протонов, электронов и фотонов. В этом горячем плотном веществе происходили ядерные реакции, благоприятствующие синтезу легких химических элементов.

В своей теории Гамов предсказал существование космического фона излучения, которое, по его расчетам, должно было существовать вместе с горячим веществом на заре Вселенной.

Изображение: J.Emerson

Лазер

Талантливые российские ученые имеют непосредственное отношение к разработке и созданию прототипа еще одной революционной технологии — оптического квантового генератора, или лазера.

Первый прототип современного лазера под названием «мазер» был создан в 1950-х советскими учеными Николаем Геннадиевичем Басовым и Александром Михайловичем Прохоровым. Примерно в те же годы разработкой подобной технологии занимался и американский физик Чарлз Таунс.

Примечательно, что в 1964 году все трое разработчиков — Басов, Прохоров и Таунс — получили Нобелевскую премию «За основополагающую работу в области квантовой электроники, позволившую создать генераторы и усилители, основанные на принципе мазера и лазера».

Nikos Koutoulas

Тетрис

В заключение хочется напомнить читателям еще об одном — чуть менее значительном с точки зрения мировой науки, но, безусловно, важном и любимом миллионами людей -российском изобретении.

В 1985 году советский программист Алексей Леонидович Пажитнов изобрел самую известную и популярную компьютерную игру в мире — «Тетрис».

Впервые «Тетрис» появился на микро ЭВМ «Электроника-60». В то время Алексей Пажитнов изучал вопросы искусственного интеллекта и распознавания речи. В своих исследованиях он использовал головоломки, в частности, так называемое «пентамино» — головоломку, в которой фигуры, состоящие из пяти квадратов, соединенных сторонами, необходимо уложить в один прямоугольник.

Пажитнов автоматизировал процесс сбора головоломки и перенес ее на компьютер, слегка модернизировав с учетом вычислительных мощностей имеющейся техники.

Так появилось «тетрамино» — старший брат «Тетриса». Затем родилась основная идея игры: падающие фигурки формируют ряды-прямоугольники, которые впоследствии исчезают с экрана.

Очень скоро игра стала популярной не только в Москве, но и по всему миру.

Топ-10 самых великих учёных в истории мира

Вклад русских ученых в открытие химических элементов

Ниже представлен список десяти самых великих учёных в истории человечества, существенно изменивших мир. Также рекомендуем, ознакомится с рейтингом самых известных женщин-учёных в мире.

10

Аристотель (384–322 до н. э.)

Аристотель — древнегреческий учёный энциклопедист, философ и логик, основатель классической (формальной) логики. Считается одним из величайших гениев в истории и самым влиятельным философом древности.

Сделал огромный вклад в развитие логики и естественных наук, особенно астрономии, физики и биологии.

Хотя многие из его научных теорий были опровергнуты, они значительно поспособствовали поиску новых гипотез их объяснения.

9

Архимед (287–212 до н. э.)

Архимед — древнегреческий математик, изобретатель, астроном, физик и инженер. Как правило, считается величайшим математиком всех времён и одним из ведущих учёных классического периода античности.

Среди его вклада в области физики — фундаментальные принципы гидростатики, статики и объяснение принципа действия на рычаг. Ему приписывают изобретение новаторских механизмов, включая осадные машины и винтовой насос, названый в его честь.

Архимед также изобрёл спираль, которая носит его имя, формулы для расчёта объёмов поверхностей вращения и оригинальную систему для выражения очень больших чисел.

8

Галилео (1564–1642)

На восьмом месте в рейтинге самых великих учёных в истории мира находится Галилео — итальянский физик, астроном, математик и философ. Был назван «отцом наблюдательной астрономии» и «отцом современной физики».

Галилео стал первым, кто использовал телескоп для наблюдений за небесными телами. Благодаря этому он сделал ряд выдающихся астрономических открытий, таких как открытие четырёх крупнейших спутников Юпитера, солнечных пятен, вращение Солнца, а также установил, что Венера меняет фазы.

Ещё он изобрёл первый термометр (без шкалы) и пропорциональный циркуль.

7

Майкл Фарадей (1791–1867)

Майкл Фарадей — английский физик и химик, в первую очередь известен за открытие электромагнитной индукции. Фарадей также открыл химическое действие тока, диамагнетизм, действие магнитного поля на свет, законы электролиза.

Ещё он изобрёл первый, хотя и примитивный электрический двигатель, и первый трансформатор. Ввёл термины катод, анод, ион, электролит, диамагнетизм, диэлектрик, парамагнетизм и др. В 1824 году открыл химические элементы бензол и изобутилен.

Некоторые историки считают Майкла Фарадея лучшим экспериментатором в истории науки.

6

Томас Алва Эдисон (1847–1931)

Томас Алва Эдисон — американский изобретатель и бизнесмен, основатель престижного научного журнала Science.

Считается одним из самых плодовитых изобретателей своего времени с рекордным количеством выданных патентов на его имя — 1093 в США и 1239 в других странах.

Среди его изобретений — создание в 1879 году электрической лампы накаливания, системы распределения электроэнергии потребителям, фонографа, усовершенствование телеграфа, телефона, киноаппаратуры и т. д.

5

Мари Кюри (1867–1934)

Мария Склодовская-Кюри — французский физик и химик, педагог, общественный деятель, пионер в области радиологии. Единственная женщина лауреат Нобелевской премии в двух различных областях науки — физики и химии.

Первая женщина профессор, преподающая в университете Сорбонна. Её достижения включают разработку теории радиоактивности, методы разделения радиоактивных изотопов и открытие двух новых химических элементов — радия и полония.

Мари Кюри является одним из изобретателей, которые погибли от своих изобретений.

4

Луи Пастер (1822–1895)

Луи Пастер — французский химик и биолог, один из основателей микробиологии и иммунологии. Открыл микробиологическую суть брожения и многих болезней человека. Инициировал новый отдел химии — стереохимии.

Наиболее важным достижением Пастера считаются работы по бактериологии и вирусологии, в результате которых были созданы первые вакцины против бешенства и сибирской язвы. Его имя широко известно благодаря созданной им и названной позже в его честь технологии пастеризации.

Все работы Пастера стали ярким примером сочетания фундаментальных и прикладных исследований в области химии, анатомии и физики.

3

Сэр Исаак Ньютон (1643–1727)

Исаак Ньютон — английский физик, математик, астроном, философ, историк, исследователь Библии и алхимик. Является первооткрывателем законов движения.

Сэр Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, заложил основы классической механики, сформулировал принцип сохранения импульса, заложил основы современной физической оптики, построил первый телескоп-рефлектор и развил теорию цвета, сформулировал эмпирический закон теплообмена, построил теорию скорости звука, провозгласил теорию о происхождении звёзд и многие другие математические и физические теории. Ньютон также стал первым, кто математически описал явление приливов.

2

Альберт Эйнштейн (1879–1955)

Второе место в списке самых великих учёных в истории мира занимает Альберт Эйнштейн — немецкий физик еврейского происхождения, один из величайших физиков-теоретиков ХХ века, создатель общей и специальной теории относительности, открыл закон взаимосвязи массы и энергии, а также многих других значительных физических теорий. Победитель Нобелевской премии по физике в 1921 году за открытие закона фотоэлектрического эффекта. Автор более 300 научных работ по физике и 150 книг и статей в области истории, философии, публицистики и др.

1

Никола Тесла (1856–1943)

Самым великим учёным в мире считается Никола Тесла — сербский и американский изобретатель, физик, инженер-электромеханик, известный своими достижениями в области переменного тока, магнетизма и электротехники.

В частности, ему принадлежат изобретения переменного тока, полифазовои системы и электродвигателя с переменным током. Всего же Тесла является автором около 800 изобретений в области электро- и радиотехники, в их числе первые электрические часы, двигатель на солнечной энергии, радио и т. д.

Был ключевой фигурой при построении первой гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде.

Открытие химических элементов

Вклад русских ученых в открытие химических элементов

Как и когда были открыты первые химические элементы? История открытия элементов уходит в глубокую древность. Когда человек впервые добыл огонь, он стал оставлять в лесах уголь, образовавшийся при сжигании дерева. Первое свое «художественное произведение» человек также сделал кусочком угля на стене пещеры.

История открытия химических элементов

В Каменном веке из камня высекались инструменты и оружие: наконечники для копьев, молотки и ножи. Жители древней Индии достигли замечательных результатов в искусстве обработки природных материалов. Их сосуды были изготовлены из глины, т. е. из соединений алюминия, кремния и кислорода.

Открытие первых металлов

Конечно, в то время ни у кого не возникала мысль, что существуют химические элементы, или что глина и камень состоят из каких-то отдельных частей. Время шло, и человек стал овладевать тем, что окружало его, он начал извлекать элементы из материалов, которые находил в земле, и обрабатывать их. Эту «богатую землю» мы теперь называем рудой.

Галенит, или сульфид свинца,— довольно широко распространенная руда. И древние люди получали свинец из галенита при помощи процесса, который был, по существу, открыт случайно. Из свинцовой руды, смешанной с углем, на костре выделялись капельки чистого металлического свинца.

Другой рудой, известной древнему человеку, была киноварь, или сульфид ртути. При нагревании этой руды происходит химическая реакция, в результате которой образуется чистая ртуть.

Любознательность человека и его способности обрабатывать материалы постепенно росли; он открыл самородную медь и научился извлекать медь и олово из их руд. Смешав медь и олово, он получил бронзу. Это знаменовало столь важный этап в человеческой истории, что мы называем его Бронзовым веком.

В этот период изготавливались замечательные инструменты и оружие, а также чрезвычайно тонкие ювелирные изделия. Отсюда возникла металлургия как наука.

Железный век начался за тысячу лет до нашей эры, с момента открытия выплавки железа. На самом деле железо, видимо, неоднократно открывалось и переоткрывалось и до того времени. Оно впервые было обнаружено в золе больших костров, раскладывавшихся возле скал, содержащих красную руду.

Из железа делали молотки, шила, ключи, гребни и, конечно, оружие. В те времена подъем и падение цивилизации были непосредственно связаны со степенью развития металлургии, с мастерством ремесленников различных народов.

Главное, человек научился извлекать элементы из окружающей природы, из руд, содержащих эти элементы. Первоначально метод был весьма грубым и сводился к использованию тепла и в некоторых случаях угля. Для его реализации требуется только костер, и его, конечно, легко воспроизвести в лаборатории.

Поместим кусочек руды, например свинцовой, на графитовую пластинку и нагреем ее. В результате образуется относительно чистый кусочек свинца.

Как только металл был извлечен из руд, или открыт в чистом виде, как это имело место в случае золота, первобытный человек быстро обнаружил, что металлу можно придавать различную форму. Он научился ковать металл и даже изготавливать тонкие, как листок, пластины.

Затем первобытный человек научился обращаться с некоторыми другими химическими элементами, хотя, конечно, не знал и не подозревал, что имеет дело с элементами.

Естественно, он овладел углеродом в виде угля. Он также знал серу и элементы, которые находятся в природе в самородном состоянии: золото, серебро и медь. Он научился извлекать чистые металлы — медь, ртуть, свинец и олово — из руд.

Но, очевидно, главным достижением человека стало его умение получать металлическое железо из руд. Распространение железа среди некоторых народов определило до некоторой степени размещение центров цивилизации на заре металлургии.

До нашей эры эти девять химических элементов и были известны человеку, они извлекались и использовались вполне сознательно. Если эти элементы разместить в современной периодической таблице, то некоторые из них окажутся весьма близкими по своим химическим свойствам.

Медь, серебро и золото — все они имеют сходные свойства. То же относится к олову и свинцу. Химические символы этих девяти элементов таковы:

  • С (углерод)
  • Си (медь)
  • Аи (золото)
  • S (сера)
  • Ag (серебро)
  • Hg (ртуть)
  • Fe (железо)
  • Sn (олово)
  • РЬ (свинец)

История открытия химических элементов в средние века

Ничего значительного в области открытия химических элементов не было сделано до периода, который называется Средними веками. В эти времена появились алхимики. Они работали с помощью примитивного оборудования — реторт, ступок с пестиками, которые теперь для нас имеют лишь символическое значение.

Алхимики ставили различные опыты, начиная от таких, которые относятся к области магии (например, поиски эликсира жизни), и до экспериментов, которые предшествовали современной химии.

Алхимики часто говорили о «философском камне», с помощью которого они надеялись превращать обычные металлы в золото. Сейчас трудно сказать, что они принимали за это мифическое вещество. Возможно, это не была какая-то определенная вещь и даже не камень. Некоторые историки полагают, что это был сульфид ртути, но другие придерживаются иного мнения.

Если не считать этих бесполезных попыток, то алхимики первыми осуществили ряд важных химических экспериментов. Они, например, извлекали металлы из руд, хотя это и не было чем-то необычным по сравнению с предшествующими достижениями металлургии.

Открытие кислот

Наиболее важным их творением явились кислоты, которые много позднее стали основными продуктами промышленной химии.

Один их эксперимент состоял в нагревании вещества, подобного сульфату железа, и выделении того, что они называли купоросом. Это соединение теперь известно как серная кислота.

Алхимики умели также получать соляную и азотную кислоты и изготовляли другие химикалии: поташ и карбонат натрия, которые позднее оказались важными промышленными продуктами.

Несмотря на их некоторые чуждые нам методы и цели, алхимики заслужили признание, так как они интересовались и теорией, и практическими исследованиями.

Те знания, которые они накапливали путем экспериментирования, они пытались систематизировать с помощью записей и зарисовывания своих опытов.

Они считали, что элементарными веществами природы являются огонь, земля, вода и воздух, и стремились установить логические отношения между этими четырьмя «элементами». В известном смысле их причудливая схема была предшественницей нашей современной периодической системы.

Открытие мышьяка, сурьмы и висмута

Несомненно, алхимики оказали большое влияние на развитие химии. Они сделали массу открытий и в течение XII-XIV столетий сумели обнаружить три важных химических элемента: мышьяк (As), сурьму (Sb) и висмут (Bi). Все они входят в одно и то же химическое «семейство» и расположены в нашей современной периодической таблице в одной вертикальной колонке.

Сходство между этими тремя элементами показывает, что грубые химические методы алхимиков, вероятно, сводились к одному определенному типу экспериментов, в которых химические свойства определенного типа играли важную роль.

После этого трио (мышьяк, сурьма, висмут) в течение нескольких столетий не было открыто новых элементов, за исключением платины, которая была выделена в Мексике примерно к середине XVI столетия. Ее название происходит от испанского слова и означает «малое серебро».

В XVIII веке платина использовалась, видимо, только для подделки золотых монет. В течение нескольких лет в начале XIX столетия Россия чеканила платиновые монеты.

Ни об одном из тринадцати элементов, известных к середине XVII столетия, мы не знаем, когда и кем он был открыт. То же самое можно сказать и о цинке, который был выделен в чистом виде в конце XVII века или, возможно, несколько раньше.

Но к этому времени наука начала принимать вполне современную форму. Люди стали изучать природу, химию, элементы ради тех знаний, которые можно извлечь из их исследования. Новые открытия регистрировались и публиковались.

Правда, и ученые Древней Греции интересовались наукой ради самой науки. Они даже создали хорошо разработанную атомную теорию, которая во многих отношениях сходна с современной атомной теорией. Однако греческие ученые не любили производить экспериментов, и поэтому их теории так и оставались на бумаге и никогда не развивались.

Открытие фосфора

Первым химическим элементом, который был открыт одним человеком и который действительно может рассматриваться как его детище, оказался фосфор, что означает «носитель света».

Фосфор был открыт алхимиком и торговцем по имени Хенниг Бранд во время поисков им «философского камня», в Гамбурге (Германия) в 1669 г. Бранд получал фосфор из сухого остатка мочи, но держал процесс изготовления в секрете.

Он обнаружил, что новое вещество обладает замечательным свойством: оно ярко сияет в темноте, после того как некоторое время выдерживается на свету. Бранд придумал массу забавных фокусов с фосфором и показывал их своим знакомым, неплохо зарабатывая на демонстрации этих опытов.

Позднее было установлено, что фосфор является химическим элементом, и он получил свое название.

Кобальт был открыт в 1737 г., а никель четырнадцать лет спустя. Кобальтовые и никелевые руды первоначально ошибочно были приняты за медную руду, а так как из них не удавалось извлечь медь, то считалось, что в этих рудах сидят злые духи. Отсюда их названия — кобальт (домовой) и купферникель (дьявольская медь),’—сохранившиеся и до настоящего времени.

Открытие водорода

Водород легко получить, положив кусочек металла в раствор кислоты, например в соляную кислоту. При этом выделяются пузырьки водорода. Тот факт, что при опускании металла в кислоту образуются пузырьки, был установлен давно, но никому не приходило в голову, что выделяющийся газ отличается от других известных газов.

И только Генри Кавендиш в 1766 .г. изучил свойства газа, образующегося в этой реакции, и точно описал его. Когда позднее выяснилось, что этот газ при сгорании образует воду, он был назван гидрогеном, или воду рождающим (водород).

Открытие азота и кислорода

В 70-е годы XVIII века многие ученые стали производить опыты с обычным воздухом, пытаясь обнаружить, из чего он состоит.

Даниэл Резерфорд открыл, что при горении или дыхании используется только часть данного объема воздуха.

Например, если мы зажжем свечу и поместим ее в закрытый сосуд, то свеча некоторое время погорит, а затем погаснет.

При горении расходуется часть воздуха, и свеча отказывается гореть в оставшейся части его. Если вместо свечи поместить в сосуд мышь, то и она, использовав часть воздуха, умрет.

Резерфорд исследовал газ, который остается после того, когда гаснет свеча или у мыши останавливается дыхание. Оказалось, что этот газ отличается от обычного воздуха. Он не поддерживает горения, и животные не могут в нем жить.

Одновременно с Резерфордом еще ряд ученых, а именно Кавендиш’ Джозеф Пристли и Карл Шееле проводили подобные работы. Однако Резерфорд был первым, кто точно описал азот. Вот почему именно Резерфорд считается первооткрывателем азота.

Примерно в тот же период многие ученые изучали другой основной компонент воздуха — кислород.

Пристли подогрел красный порошок, окись ртути, сфокусировав на него с помощью линзы пучок света, и обнаружил, что образующийся при этом газ очень эффективно поддерживает горение. Так он открыл кислород.

В действительности шведский химик Шееле произвел подобные эксперименты, видимо, несколько ранее, но он с запозданием опубликовал свою работу.

Затем известный французский ученый Антуан Лавуазье исследовал природу горения. Он показал, что когда металлы, подобные магнию, горят, то они соединяются с кислородом, увеличивая свой вес. Это открытие явилось важным вкладом в химию.

Таким образом, число элементов, известных человеку к середине 70-х годов XVIII века, достигло двадцати.

Известные русские химики, их вклад в науку

Вклад русских ученых в открытие химических элементов

Русские химикивсегда выделялись среди других, ведь многие наиболее важные открытия принадлежат именно им. На уроках химии ученикам рассказывают о самых выдающихся ученых в этой области.

Но знания об открытиях наших соотечественников должны быть особенно яркими.

Именно русские химикисоставили наиболее важную таблицу для науки, проанализировали минерал обсидиан, стали основоположниками термохимии, стали авторами множества научных работ, которые помогли продвинуться другим ученым в изучении химии.

Виктор Иванов

Иванов Виктор Петрович — знаменитый российский ученый, является заслуженным химиком России, а также кандидатом технических наук. Родился в 1943 году, окончил университет в Томске, а уже в 1988 году стал заместителем министра химической промышленности Советского Союза.

В 2009 году стал почетным профессором. Всю свою жизнь Иванов Виктор Петрович посвятил химии, а затем начал увлекаться нефтехимией. Виктор Петрович — автор множества работ, трудов, исследований и эссе.

Дмитрий Иванович Менделеев

Дмитрий Иванович Менделеев — это самый известный и выдающийся русский химик. Его знает каждый ученик средней школы во всем мире. Помимо того, что Дмитрий Иванович сделал множество открытий в области химии и химической промышленности, он еще являлся геологом, минерологом, экономистом и физиком.

Дмитрий Иванович родился в Тобольске в семье учителя. Он был самым младшим, семнадцатым, ребенком в семье. По имеющимся данным восемь детей умерли еще в младенчестве. В год рождения Дмитрия Менделеева его отец ослеп и ему пришлось покинуть пост директора школы. Именно тогда вся забота о семье досталась матери Дмитрия.

По словам историка, мать Менделеева была женщиной очень активной и умной. Она успевала и заботиться о своей семье, и управлять стекольным заводом. Правда, денег она зарабатывала очень мало: едва хватало на пропитание. Очень много времени в семье мать уделяла Дмитрию, поскольку считала его выдающимся ребенком.

Но в то время ее младший сын учился в школе очень плохо, ему нравились лишь уроки математики и физики.

Дмитрий Менделеев начал хорошо учиться и интересоваться научной деятельностью только в Петербургском университете. После его окончания Дмитрий работал учителем в Одессе, но затем снова вернулся в Петербург и продолжил изучать физическую химию.

Свое первое легендарное открытие Менделеев сделал в Германии, в городе Гейдельберг. Он экспериментально обнаружил критическую температуру, которую еще называют температурой абсолютного кипения. Затем Дмитрий Иванович работал в сфере физики и проделал множество опытов и исследований.

Неожиданно Дмитрий возвращается в Санкт-Петербург, где начинает читать лекции в университете на тему химии и физики. Особое внимание он уделяет органической химии. Через несколько лет он даже выпускает первый в России учебник по органической химии. За этот учебник Дмитрия награждают высшей научной наградой.

В последующие годы ученый изучал сходства между такими химическими элементами, как литий, натрий и калий, а также между кобальтом, марганцем и железом. Тогда ученый попробовал впервые создать таблицу, которая бы объединила все элементы, но в тот раз ничего не вышло. Ученый продолжил изучать химические элементы, мечтая объединить их в одну таблицу.

Среди его самых выдающихся открытий русские химики выделили периодический закон элементов. В Германии считали, что соавтором этого периодического закона является и Мейер, что в последствии опровергли.

Ведь именно Менделеев смог занести в таблицу не только существующие вещества, но и на тот момент ученым неизвестные, что сильно помогло развитию науки.

Дмитрий Менделеев смог предсказать существование элементов, а также распределить их в нужной последовательности, что навека сделало его величайшим химиком.

Герман Иванович Гесс

Герман Иванович Гесс — это еще один знаменитый российский химик. Герман родился в Женеве, но после обучения в университете его выслали в Иркутск, где он работал врачом. В это же время ученый писал статьи, который отправлял в журналы, специализирующиеся на темы химии и физики. Спустя некоторое время Герман Гесс обучал химии знаменитого императора Александра Николаевича.

Герман Иванович Гесс и термохимия

Главным в карьере Германа Ивановича стало то, что он сделал множество открытий в области термохимии, что сделало его одним из ее основоположников. Он открыл важный закон, который называется законом Гесса.

Спустя некоторое время он узнал состав четырех минералов. Помимо этих открытий, он исследовал минералы (занимался геохимией). В честь русского ученого даже назвали минерал, который был впервые исследован именно им — гессит.

Герман Гесс и по сей день считается знаменитым и почитаемым химиком.

Евгений Тимофеевич Денисов

Евгений Тимофеевич Денисов является выдающимся русским физиком и химиком, однако, про него известно крайне мало. Евгений родился в городе Калуга, выучился в Московском государственном университете на химическом факультете по специальности физической химии. Затем продолжил свой путь в научной деятельности.

Евгений Денисов имеет несколько печатных трудов, которые стали весьма авторитетными. Также у него есть цикл работ на тему циклических механизмов и несколько моделей, построенных им. Ученый является академиком в Академии творчества, а также в Международной академии наук.

Евгений Денисов — это человек, который всю свою жизнь посвятил химии и физике, а также обучал молодое поколение этим наукам.

Михаил Дегтев

Михаил Дегтев выучился в Пермском университете на химическом факультете. Через несколько лет он защитил диссертацию и закончил аспирантуру. Он продолжил свою деятельность в Пермском университете, где возглавил научно-исследовательский сектор. За несколько лет ученый провел множество исследований в университете, а затем стал руководителем на кафедре аналитической химии.

Михаил Дегтев сегодня

Дегтев Михаил Иванович опубликовал порядка 500 очень важных научных работ: результатов исследований, монографий, учебных пособий.

Несмотря на то, что ученому уже 69 лет, он до сих пор трудится в Пермском университете, где пишет научные труды, проводит исследования и обучает химии молодое поколение. Сегодня ученый руководит двумя научными направлениями в университете, а также работами и исследованиями аспирантов и докторантов.

Трудно недооценить вклад этого знаменитого русского ученого в такую науку, как химия. Владимир Марковников родился в первой половине 19 века в дворянской семье. Уже в десятилетнем возрасте Владимир Васильевич начал проходить обучение в Нижегородском дворянском институте, где окончил гимназические классы.

После этого он прошел обучение в Казанском университете, где его учителем был профессор Бутлеров, известный российский химик. Именно в эти годы Владимир Васильевич Марковников открыл в себе интерес к химии.

После окончания Казанского университета Владимир стал лаборантом и усердно работал, мечтая получить профессорское звание.

Владимир Марковников изучал изомерию и уже через несколько лет успешно защитил свой научный труд на тему изомерии органических соединений. В этой диссертации уже профессор Марковников доказал, что такая изомерия существует. После этого он был послан на работу в Европу, где работал с самыми известными зарубежными учеными.

Кроме изомерии, Владимир Васильевич изучал и химический состав нефти. Несколько лет он проработал в Московском университете, где обучал молодое поколение химии и до самой старости читал свои лекции студентам на физико-математическом отделении.

Помимо этого, Владимир Васильевич Марковников еще и выпустил книгу, которую назвал «Ломоносовским сборником». В ней представлены практически все знаменитые и выдающиеся русские химики, а также поведано об истории развития химии в России.

Научные открытия 19 века

Вклад русских ученых в открытие химических элементов

19-й век заложил основы для развития науки 20-го столетия и создал предпосылки для многих будущих изобретений и технологических нововведений, которыми мы пользуемся в настоящее время.

Научные открытия 19 века были сделаны во многих областях и оказали большое влияние на дальнейшее развитие. Технический прогресс неудержимо продвигался.

Кому же мы благодарны за те комфортные условия, в которых сейчас живет современное человечество?

Научные открытия 19 века: Физика и электротехника

Ключевой особенностью в развитии науки этого периода времени является широкое применение электричества во всех отраслях производства.

И люди уже не могли отказаться от использования электричества, ощутив его существенные преимущества. Много научных открытий 19 века было совершено в этой области физики.

В то время ученые начали плотно изучать электромагнитные волны и их влияние на различные материалы. Началось внедрение электричества в медицину.

В 19-м веке в сфере электротехники работали такие известные ученые, как француз Андре-Мари Ампер, два англичанина Майкл Фарадей и Джеймс Кларк Максвелл, американцы Джозеф Генри и Томас Эдисон.

В 1831 году Майкл Фарадей заметил, что если медная проволока движется в магнитном поле, пересекая силовые линии, то в ней возникает электрический ток. Так появилось понятие электромагнитной индукции. Это открытие создало почву для изобретения электродвигателей.

В 1865 году Джеймс Кларк Максвелл разработал электромагнитную теорию света. Он предположил существование электромагнитных волн, посредством которых передается электрическая энергия в пространстве. В 1883 году Генрих Герц доказал существование этих волн. Он также определил, что скорость их распространения — 300 тыс. км/сек.

На основе этого открытия Гульельмо Маркони и А. С. Попов создали беспроводный телеграф — радио.

Это изобретение стало основой для современных технологий беспроводной передачи информации, радио и телевидения, в том числе всех видов мобильной связи, в основе работы которых лежит принцип передачи данных посредствам электромагнитных волн.

Химия

В области химии в 19 веке самым значительным было открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. На основе этого открытия была разработана таблица химических элементов, которую Менделеев увидел во сне.

В соответствии с этой таблицей он предположил, что существуют еще неизвестные тогда химические элементы.

Предсказанные химические элементы скандий, галлий и германий впоследствии были открыты в период с 1875 по 1886 гг.

Астрономия

ХІХ ст. было веком становления и стремительного развития еще одной области науки — астрофизики. Астрофизика — это раздел астрономии, который изучает свойства небесных тел. Этот термин появился в середине 60-х годов 19-го века. У истоков ее стоял немецкий профессор Лейпцигского университета астроном Иоганн Карл Фридрих Цёлльнер.

Главные методы исследования, используемые в астрофизике — это фотометрия, фотография и спектральный анализ. Одним из изобретателей спектрального анализа является Кирхгоф. Он проводил первые исследования спектра Солнца. В результате этих исследований в 1859 г.

ему удалось получить рисунок солнечного спектра и более точно определить химический состав Солнца.

Медицина и Биология

С приходом 19 века наука начинает развиваться с невиданной доселе скоростью. Научных открытий совершается столько, что трудно детально их отследить. Медицина и биология в этом не отстают. Самый значительный вклад в этой области сделали немецкий микробиолог Роберт Кох, французы медик Клод Берна́р и химик-микробиолог Луи Пастер.

Бернар заложил основы эндокринологии — науки о функциях и строении желез внутренней секреции. Луи Пастер стал одним из основоположников иммунологии и микробиологии.

В честь этого ученого названа технология пастеризации — это способ термической обработки в основном жидких продуктов.

Эта технология применяется для уничтожения вегетативных форм микроорганизмов для увеличения срока хранения пищевых продуктов, например пива и молока.

Роберт Кох открыл возбудителя туберкулёза, бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. За открытие туберкулезной палочки он был награжден Нобелевской премией. 

Полезная статейка:   Научные открытия 20-го века

Компьютеры

Хотя считается, что первый компьютер появился в 20 веке, но уже в XIX веке были построены первые прообразы современных станков с числовым программным управлением.

Жозеф Мари Жаккар, французский изобретатель, в 1804 году придумал способ программирования работы ткацкого станка.

Суть изобретения состояла в том, что нитью можно было управлять, используя перфокарты с отверстиями в определенных местах, в которых предполагалось нанести нить на ткань.

Машиностроение и промышленность

Уже в начале 19-го века начался постепенный переворот в машиностроении. Оливер Эванс был одним из первых, кто в 1804 году в Филадельфии (США) продемонстрировал автомобиль с паровым двигателем.

В конце 18-го столетия появились и первые токарные станки. Их разрабатывал английский механик Генри Модсли.

С помощью таких станков удалось заменить ручной труд, когда было необходимо производить обработку металла с большой точностью.

В 19 веке был открыт принцип работы теплового двигателя и изобретен двигатель внутреннего сгорания, что послужило толчком к развитию более скоростных средств передвижения: паровозов, пароходов и самоходных машин, которые мы сейчас называем автомобилями.

Также начали развиваться железные дороги. В 1825 году в Англии Георг Стефенсон простроил первую железную дорогу. Она обеспечивала железнодорожную связь городов Стоктон и Дарлингтон. В 1829 проложили ветку, которая связала Ливерпуль и Манчестер. Если в 1840 году общая протяженность железных дорог составляла 7700 км, то к концу 19-го века это уже было 1 080 000 км.

19-й век — это век промышленной революции, век электричества, век железных дорог. Он оказал существенное влияние на культуру и мировоззрение человечества, в корне изменил систему ценностей человека.

Появление первых электродвигателей, изобретение телефона и телеграфа, радио и нагревательных приборов, а также лампы накаливания — все эти научные открытия 19 века перевернули жизнь людей того времени.

The post Вклад русских ученых в открытие химических элементов appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/vklad-russkix-uchenyx-v-otkrytie-ximicheskix-elementov.html/feed 0
Николя Фламель — везучий алхимик https://himya.ru/nikolya-flamel-vezuchij-alximik.html https://himya.ru/nikolya-flamel-vezuchij-alximik.html#respond Tue, 14 May 2019 12:17:37 +0000 http://himya.ru/?p=18738 Николас Фламель — французский алхимик: биография, литературный образ Поиск философского камня для многих алхимиков являлся,...

The post Николя Фламель — везучий алхимик appeared first on Химия.

]]>
Николас Фламель — французский алхимик: биография, литературный образ

Николя Фламель — везучий алхимик

Поиск философского камня для многих алхимиков являлся, по сути, поиском смысла жизни и самого бытия человеческого. Именно этому реактиву, необходимому для создания эликсира жизни и превращения любого метала в золото, была посвящена средневековая алхимия.

Позже, на основе практического опыта, накопленного поколениями алхимиков, родилась химия – современная наука о веществах.

Сам же философский камень долгое время так и считался выдумкой, полумифическим реактивом, превращающим неблагородные металлы в золотые слитки, пока в двадцатом веке не было выяснено, что в процессе работы ядерного реактора из других веществ действительно можно получать золото, правда, в ничтожных концентрациях.

Полумифическая фигура

Одной из известных личностей, связанных с историей философского камня, является Николас Фламель. Как и в случае с самим реактивом, неясно, существовал ли этот алхимик-эзотерик на самом деле, или был только выдумкой.

Имя человека, который посвятил себя поискам тайны вечной жизни и способа добычи золота из других элементов, до сих пор окутано мистическим туманом. Многие историки искренне сомневаются в его существовании, другие же считают, что Фламель существовал в действительности, более того, даже разгадал тайну бессмертия и жив по сей день.

Могила эзотерика оказалась пустой, а его самого, по сообщениям очевидцев, несколько раз видели после «смерти».

Как бы то ни было, но вопрос о существовании философского камня тревожил умы знатных ученых тысячи лет. Многие пытались разгадать тайны и до этого французского алхимика.

Но в награду за все свои труды все предшественники Николя получали только разочарование. Наконец, в четырнадцатом столетии Nicolas Flamel во всеуслышание заявил, что достиг цели.

Говорят, он не только не разорился на опытах, которые проводил в процессе поиска пресловутого камня, но и смог приумножить свой капитал.

«Книга Иудея Авраама»

Парижский нотариус, коллекционер, алхимик, переписчик книг Николя Фламель родился в первой половине четырнадцатого века (1330), а умер в начале пятнадцатого (1417 или 1418, по имеющимся данным).

Родился Николас в бедной семье, долгое время упорно трудился и едва сводил концы с концами.

Позже все изменилось в один миг, если, конечно, верить тому, что он действительно нашел способ превращения металлов в золото и эликсир жизни.

Будучи владельцем небольшой лавки с книгами, в 1357 году алхимик приобрел очень объемный старинный фолиант. Через его руки по роду деятельности проходило много алхимических трактатов, но именно этот экземпляр привлек внимание Фламеля.

Во-первых, нищий, который продал ему книгу, запросил слишком уж высокую цену. Во-вторых, редкий том был написан на пластинках коры, снятой с молодых деревьев, а это было показателем ценности во времена, когда все уже писали на обычной бумаге.

В-третьих, что-то подсказало Николасу Фламелю, что том действительно особенный.

«Книга Иудея Авраама» — только это и удалось расшифровать алхимику. Название книги было известно, а вот прочесть манускрипт полностью не представлялось возможным, ведь текст был написан древними символами, которых никто в Париже не знал. На первой же странице манускрипта, кстати, содержалось проклятие, адресованное любому, кто решит читать том дальше, кроме писарей и священнослужителей.

Секрет философского камня

Ключ к древнему тексту, в котором объяснялось, как превращать металлы в золото, Николас Фламель безуспешно пытался найти двадцать лет.

Он стал советоваться с учеными, писарями, коллекционерами и просто знающими людьми по всей Европе, но поиски все не приносили результатов, пока алхимик не решил отправиться в Италию.

Там он не нашел ответа, но судьбоносная встреча состоялась на обратном пути из Сантьяго-де-Компостела.

По дороге Николя Фламель встретил некого Канчеса, который, по его собственным словам, владел той же магией, что и библейские волхвы. Незнакомец знал древнеиудейскую символику, так что мог быть полезен при расшифровке текста. Только узнав о манускрипте, Канчес отправился в путь вместе с французским алхимиком.

Еще в путешествии маг открыл Фламелю значение большей части символов и расшифровал описание процесса получения эликсира жизни. Правда, Канчес так и не увидел того старейшего тома, ради которого отправился в далекое путешествие. Во французском Орлеане, совсем недалеко от Парижа, он тяжело заболел и скончался.

Решающий момент

Николасу Фламелю, тем не менее, хватило информации, чтобы воссоздать отрывки текста. В своем дневнике 17 января 1382 года алхимик написал, что ему удалось получить из ртути серебро, и он уже близок к раскрытию главного секрета. Биография Николаса Фламеля гласит, что жизнь его совершила крутой поворот.

Последующие события показали, что, возможно, Николасу удалось все же раскрыть вечный секрет алхимии. Философский камень сегодня представляется красным, полупрозрачным, как кристалл.

Самый удачливый алхимик

Как бы там ни было, в скором времени Николас разбогател. Этот факт подтвержден многими французскими историками документально, так что ошибки в датах быть не должно.

В течение нескольких месяцев он приобрел около тридцати домов и участков земли, начал заниматься благотворительностью, вкладывал значительные суммы в развитие искусства, финансировал сооружение часовен и строительство больниц.

Его личность стала известна многим современникам, но в скором времени алхимик вместе с женой просто куда-то исчез. Молва о нем разнеслась далеко за пределы Франции, так что скрыться, просто переехав в соседний городок, он не мог.

Собственные труды

Правда, разбогатеть переписчик книг мог и по другой причине. Примерно в то же время он написал четыре книги, которые хорошо распродались. Это было что-то вроде мемуаров.

В первой части «Иероглифических фигур» алхимик рассказывал о своей жизни и о том, как к нему в руки попала «Книга еврея Авраама», в процессе изучения которой он постиг секрет получения философского камня. Далее автор давал интерпретацию гравюр на арке парижского кладбища в теологическом и алхимическом смыслах.

Текст же древнего манускрипта Фламель переводить полностью отказался, в своих трудах алхимик ссылался на то, что Бог наказал бы его за такое зло.

Правда, историки утверждают, что из четырех текстов, которые приписываются Николасу, два точно были написаны не им самим, еще два — под сомнением. Например, часть с анализом кладбищенских символов – пересказ работ Халида, Пифагора, Разеса, Мориена, Гермеса и других известных ученых мужей.

Надгробный камень Фламеля

Жизнь такого известного алхимика окончилась в 1417 году, если говорить об официальных данных. Есть, конечно, версия, что он обманул смерть с помощью того самого философского камня, инсценировал похороны, а после перебрался куда-то в Азию, например, в Тибет. Но не угасал интерес историков и последователей вокруг надгробного камня Фламеля. Когда могилу вскрыли, оказалось, что она пуста.

Надгробную плиту, кстати, нашли в середине девятнадцатого века у одного бакалейщика, который использовал табличку в качестве разделочной доски.

Завещание алхимика

Еще одна интересная тема – завещание Николя Фламеля. Текст документа был записан со слов алхимика частично одним из его последователей. Первая версия, написанная лично алхимиком, была составлена в виде шифра, ключ от которого Фламель при жизни передал своему племяннику.

Известно, что шифр состоял из 96 знаков, а у каждой буквы было четыре варианта записи на бумаге. Этот вариант завещания расшифровали в 1758 году обладатели копий. Один из них позже сообщил, что существует еще одно произведение Николаса – пока еще неизвестное публике.

Оригинал же завещания утрачен.

В середине двадцатого века в Национальной библиотеке Парижа была обнаружена рукопись, составленная последователем и учеником Николаса Фламеля. В завещании алхимик раскрывает этапы создания философского камня. Обращено завещание к племяннику Николаса, автор говорит, что ингредиенты для приготовления реагента он унесет с собой в могилу, таким же образом советует поступить и родственнику.

Дальнейшая история «Книги…»

Интересна и дальнейшая история «Книги еврея Авраама», ведь после смерти Фламеля старейший манускрипт так и не нашли. Поиски велись не только в доме алхимика, но и в церквях и больницах, построенных на его средства – везде, где только можно было спрятать том. Позднее якобы видели какого-то кардинала за изучением ценной книги с пометками Николаса на полях.

Последователи алхимика

Отдельно историки выделяют ряд странных совпадений, случившихся с теми, кто занимался алхимией и поисками камня после Фламеля. Некоторые из них через время становились очень зажиточными.

Например, некий английский алхимик по имени Джодж Рипли в пятнадцатом столетии пожертвовал ордену Иоанна 100 тыс.

фунтов стерлингов, или около миллиарда долларов на сегодняшние деньги, а католический Папа Иоанн позже решил ознакомиться с содержанием «вредных» книг, после чего и сам начал заниматься алхимией. Он получил двести золотых слитков по сто грамм каждый.

«Золотая лихорадка» охватила императора Рудольфа Второго, датского астронома Т. Браге, шотландского алхимики А. Сетона, некого голландца Дж. Хауссена, ученого-химика Гирина, английского физика Резерфорда с его коллегой Ф. Содди.

Появления после смерти

«Совершенно не исключено, что Николасу Фламелю было суждено прожить несколько десятков веков», — говорят некоторые исследователи. Известнейшего алхимика якобы не раз видели после его официальной смерти.

В первый раз это случилось в семнадцатом веке, когда путешественник Поль Люка познакомился с человеком, который утверждал, что он друг Николаса Фламеля, и виделся с ним буквально три месяца спустя в Индии.

По словам этого человека, алхимик инсценировал смерть и отправился в Швейцарию.

Столетием позже священнослужитель Сир Морсель с полной уверенностью утверждал, что наблюдал работу Николаса в некой подземной лаборатории в Париже. В 1761 супружескую чету увидели в опере, их сопровождал их сын. В 1818-м по Парижу гулял человек, который называл себя Фламелем и обещал за 300 000 франков раскрыть секрет бессмертия, хотя это, скорее всего, был шарлатан.

Литературный образ

Нашел отражение образ Николаса Фламеля и в литературе. Его имя встречается не только в известной многим саге про Гарри Поттера, но и в целом перечне других произведений:

  1. «Собор Парижской Богоматери».
  2. «Код да Винчи».
  3. «Жозеф Бальзамо».
  4. «Мое второе я».
  5. «Алхимия единорога».
  6. «Белый доминиканец».
  7. «Книга тайн».
  8. «Ключ к бессмертию» и т. д.

Остается только гадать, действительно ли существовал Николас Фламель и удалось ли ему на самом деле открыть секрет вечной жизни и богатства.

Николас Фламель: бессмертие и философский камень

Николя Фламель — везучий алхимик

Смог ли на самом деле Николас Фламель создать философский камень и эликсир бессмертия? Читайте Раскрыты за

1. Кем был Николас Фламель?2. Как Фламель заполучил книгу еврейского священника?3. Николя Фламель в поисках старого еврея!4. Алхимические опыты Николя Фламеля5. Что такое Философский камень?6. Загадочная смерть Фламеля и его супруги7. Судьба записей Николаса Фламеля8. Что узнал о Фламеле  Людовик XIV?

9. Так умер ли Фламель?

Кем был Николас Фламель? 

Николас Фламель¹ родился в 1330 году во Франции. Он жил в Париже и зарабатывал торговлей книг. У него была небольшая книжная лавка недалеко от собора Сен-Жак-ла-Бушери.

Все знали его как доброго и щедрого человека, позже даже улицу назвали его именем. Но кроме его жены Парнелль никто не догадывался об истинных стремлениях Николаса Фламеля — он искал философский камень!

Как Фламель заполучил книгу еврейского священника?

В дневниках Фламеля есть такая запись:

«Однажды ночью ко мне пришел ангел с книгой в руках. Он протянул мне книгу и сказал: «Возьми ее. Сначала ты ничего не сможешь в ней понять, ни ты, ни кто-либо другой. Но, однажды, ты увидишь в ней то, что не сможет увидеть ни один человек». Я протянул руку, чтобы взять книгу, но видение исчезло».

Самое интересное!

Спустя несколько дней в книжную лавку Фламеля зашел странный нищий со свертком, где, как он объяснил, была старая рукопись. Фламель приветствовал его, как любого другого покупателя, и предложил продать рукопись ему. Когда нищий развернул сверток, Фламель увидел ту самую книгу, которую протягивал ему ангел.

Он щедро заплатил за рукопись, и странник покинул лавку.

Что же это была за книга?

Это была книга еврея Авраама – князя, священника, левита, астролога и философа. Она была написана на нескольких древних языках и наречиях, так что Николас ничего не смог в ней разобрать.

Фламель решил, что раз автором рукописи был еврей, то разобрать эти тексты сможет другой еврей.

В то время во Франции евреи подверглись гонению церкви и властей, и найти их в Париже было невозможно. Николас узнал, что изгнанный народ нашел прибежище в Испании, неподалеку от Гранады, и ему ничего не оставалось делать, как отправиться туда…

Фламель взял с собой только несколько скопированных страниц рукописи, так как боялся грабителей на дорогах, оставил жену присматривать за лавкой и отправился в путь…

Николас Фламель в поисках старого еврея!

Несколько недель Николас колесил по Испании в поисках того, кто согласился бы ему помочь.

Французы выгнали евреев из страны, а потому евреи не горели желанием общаться с молодым французом и даже не пытались выслушать его.

И Фламель уже решил покинуть Испанию, когда…

Обратный путь его лежал через Леон, где Николас остановился в гостинице и заказал ужин. За ужином к нему подсел начинающий купец из Булони. Совсем скоро Фламель почувствовал доверие к новому знакомому и рассказал ему о своей проблеме.

И это стало решающим!

Купец был знаком с мастером Канчи, старым евреем, который жил на окраине Леона. И он согласился сопроводить к нему Фламеля.  Фламель решил сделать еще одну попытку разгадать тайну книги, прежде чем покинуть Испанию.

И не напрасно…

Мастер Канчи помог Фламелю перевести страницы рукописи!

Но нужно было разобрать и остальные тексты. Канчи согласился отправиться с Фламелем во Францию и даже готов был принять христианство, чтобы избежать гонений церкви. Однако его здоровье резко ухудшилось, и вскоре он скончался.

Но самое главное Фламель все же получил!

Мастер Канчи успел научить Николаса Фламеля переводить древние тексты, и, спустя несколько месяцев, Николас держал в руках полный перевод книги Авраама.

Алхимические опыты Николя Фламеля

Древняя рукопись помогла Фламелю освоить искусство алхимии.

Николас научился трансформировать металлы в чистое золото, но никогда не использовал это для своего обогащения.

Фламель с женой строили больницы и дома для бедных, устраивали приюты для сирот, оказывали помощь нищим и совершали много других добрых дел.

Но люди недоумевали…

Откуда книготорговец средней руки берет средства на щедрые пожертвования и помощь беднякам?

Слухи о добрых делах Фламеля дошли до короля Карла VI², который приказал провести расследование по этому делу. Но, благодаря осторожности и скромному образу жизни Фламеля, в его доме ничего не нашли.

Он никогда и никому не проболтался о философском камне!

О его открытии сохранились упоминания лишь в его рукописном дневнике…

Что же такое философский камень?

Философский камень – это магическое вещество, созданное жрецами Древнего Египта. Говорят, что он способен любой металл превратить в золото. Помимо этого, философский камень является основным компонентом эликсира вечной молодости и бессмертия. Обладание им обеспечит владельцу долгую жизнь в здоровом теле и несметные богатства.

Но так ли это на самом деле?

Загадочная смерть Фламеля и его супруги

Смерть Фламеля и Парнелли и по сей день окутана мистической тайной, необоснованными домыслами и самыми интересными фактами.

Одни источники утверждают, что Парнелли умерла на несколько лет раньше Николаса, и последние годы жизни он посвятил написанию книг по алхимии.

Говорят, что он сам соорудил свою надгробную плиту и выгравировал на ней таинственные знаки и алхимические символы.

Согласно этим же источникам Фламель умер в возрасте 88 лет, что было неслыханно для XV века, так как в то время многие не доживали и до пятидесяти.

По данным других источников, дожив до глубокой старости, Фламель для себя и супруги организовал пышные похороны. Сначала он похоронил жену, а через несколько дней его похоронили рядом с супругой.

Говорят, что Фламель запретил открывать крышки гробов, так что мертвыми их никто не видел.

Правда это, или нет, но история о Николасе Фламеле до сих пор будоражит умы. Мысль о том, что где-то в мире живет человек, которому почти 700 лет, волнует воображение. Но самое интересное, кто будет следующим счастливчиком, которому достанется старинная книга еврея Авраама?

Судьба записей Николаса Фламеля!

Всю свою библиотеку и рукописи Фламель завещал своему племяннику Перрье, которого нежно любил. О нем мало что известно, но есть мнение, что Перрье унаследовал книгу Авраама и узнал тайну философского камня. Свою жизнь он прожил также скромно, как и его дядя, стараясь помогать близким и нуждающимся.

Следы Фламеля обнаружили два столетия спустя…

Его потомок, некий Дюбуа, ради славы и престижа отказался хранить тайну своего предка и решил передать бесценные рукописи и шарики золота, слеланные из свинца, королю Людовику XIII³.

Кардинал Ришелье⁴ очень хотел узнать, что написано в древней книге, но Дюбуа не смог разобрать старинные записи. Тогда его посадили в Бастилию и приговорили к смертной казни за прошлые прегрешения, а все наследие Николаса Фламеля досталось кардиналу Ришелье.

Говорят, что Ришелье построил лабораторию, чтобы производить опыты по рукописям Фламеля, но книга Авраама не открыла ему своих тайн. После смерти Ришелье след книги был утерян.

Что узнал о Фламеле Людовик XIV?

В 17-м веке Людовик XIV⁵ отправил археолога Пола Лукаса в научную экспедицию на Восток. В Турции Лукас повстречал старого философа, который говорил на всех известных языках и наречиях. Старик рассказал ему, что он один из семи философов, которые путешествуют по миру в поисках мудрости.

Каждые двадцать лет они встречаются в заранее определенном месте.

Этот философ рассказал Лукасу, что человеческая жизнь должна быть гораздо длиннее, чем все привыкли думать — не менее тысячи лет. Человек может прожить тысячу лет, если найдет философский камень, который подарит ему эликсир жизни. Мудрецы отыскали философский камень и сохранили для себя. В Европе было несколько таких мудрецов, и одним из них был Николас Фламель.

Лукас удивился, что старый философ, которого он случайно встретил в чужой стране, знает о Фламеле. Старик поведал археологу, что Фламель и его жена Парнелль живы.

Также он рассказал о том, как рукопись Авраама попала к Фламелю!

«Еврей Авраам был одним из нашей группы…

Он не захотел терять из виду потомков своего рода, которые нашли убежище во Франции. Мы пытались его отговорить, но он все равно отправился в Париж. Там он встретил раввина, который искал философский камень, и сдружился с ним.

Раввин узнал от Авраама много ценных знаний и древних тайн, но, когда Авраам решил покинуть Францию, раввин убил его, чтобы завладеть древними книгами и рукописями. Убийцу арестовали, осудили и сожгли заживо.

Вскоре после этого во Франции началось преследование евреев.

Книга о философском камне попала в руки некоему нищему еврейскому священнику, который продал ее Фламелю, даже не подозревая о ее ценности. Фламель сумел разгадать тайну философского камня и победить смерть. Он фальсифицировал свои похороны и похороны своей жены и уехал вместе с ней в Индию, где они живут и по сей день».

Так умер ли Фламель?

Спустя двести лет после официальной смерти Фламелей их могилы были вскрыты любопытными и жадными до наживы разбойниками, но гробы оказались пусты. Факт смерти Фламеля и его жены Парнелли до сих пор никем не подтвержден.

Примечания и тематические статьи для более глубокого понимания материала

¹ Николя Фламель (1330—22 марта 1418) — французский алхимик, которому приписывают получение философского камня и эликсира жизни (Википедия).

² Карл VI Безумный, официальное прозвище Возлюбленный (3 декабря 1368 — 21 октября 1422) — король Франции с 1380 года, из династии Валуа (Википедия).

³ Людовик XIII Справедливый (27 сентября 1601 — 14 мая 1643) — король Франции и Наварры с 14 мая 1610 года из династии Бурбонов (Википедия).

⁴ Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришельё (9 сентября 1585 — 4 декабря 1642), также известен как кардинал Ришельё или Красный кардинал — кардинал Римско-католической церкви, аристократ и государственный деятель Франции (Википедия).

⁵ Людовик XIV де Бурбон также известный как «король-солнце»(5 сентября 1638 — 1 сентября 1715) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. (Википедия).

Книга: Фламель Никола. Алхимия

Николя Фламель — везучий алхимик

Николя Фламель. Портрет XIX века

Николя́ Фламе́ль (фр. Nicolas Flamel или лат. Николас , 1330–1417?) — французский алхимик, которому приписывают изобретение философского камня и эликсира жизни.

Биография

Николас Фламель родился в 1330 году в окрестностях Понтуаза в бедной семье. Считается, что его родители умерли, когда он был слишком молодым, после их смерти Николас переезжает в Париж и становится общественным писарем.

После женитьбы на Перренелль, женщине зрелых лет и дважды вдове, Фламель арендует две мастерских, одну для себя, другую — для своих подмастерьий и копировальщиков. Все имущество супругов переходит в совместное владение.

Дом (1407) Николя Фламеля сохранился до наших дней и признан самым старым домом Парижа

В 1357 году Фламель, будучи владельцем небольшой книжной лавки, приобретает для нее папирус, известный как «Книга Иудея Авраама». В течение 20 лет он пытается разгадать «тайный смысл» книги, часть которой была написана на арамейском языке.

Для перевода этой части книги он под видом паломничества посещает еврейские общины Испании (в то время евреям запрещалось жить во Франции), после чего возникает миф о том, что Николасу Фламелю якобы удалось раскрыть секрет философского камня.

Миф укрепился в связи с долгой жизнью Фламеля.

В 1382 году Фламель в течение нескольких месяцев становится собственником около 30 домов и участков земли. В старости Николас Фламель занимается меценатством, учреждает несколько фондов, вкладывает деньги в развитие искусства, финансирует постройки часовен и больниц.

В 1397 или 1404 году умирает Перренелль, жена Николаса. Сам Фламель умирает предположительно в 1418 году, предварительно купив себе место для погребения в церкви Сен-Жак-ля-Бушери. Поскольку у него не было детей, почти все своё имущество он завещал этой церкви.

После их смерти возникает легенда, что якобы Фламель предсказывал свою смерть и тщательно к ней готовился, что якобы на самом деле похороны были инсценированы, а Фламель со своей женой скрылся.

Легенда получает продолжение и все чаще Фламеля с супругой «видят» после смерти, например в 1761 году на спектакле в Парижской опере.

В 1624 году выходит английский перевод его трудов «Тайное описание благословенного камня, именуемого философским».

Сохранился дом Николаса Фламеля, построенный в 1407 году, который считается старейшим зданием в Париже (Rue de Montmorency, 51. Метро Rambuteau)

До 1789 года госпиталь ежегодно проводил процессию в Сен-Жак-ля-Бушери, чтобы помолиться о душе Николаса Фламеля. При жизни Фламель сделал около 40 значительных пожертвований в пользу госпиталя.

Появления после смерти

Надгробная плита Николя Фламеля

Спустя два века после смерти, могилу Николаса Фламеля якобы вскрыли, но его тела в ней «не обнаружили».

Путешественник XVII века Поль Люка рассказывал о странном случае, произошедшем с ним. Однажды он гулял по саду возле мечети в городе Брусса (территория нынешней Турции).

Во время своей прогулки он познакомился с человеком, который утверждал, что он является одним из лучших друзей Николаса Фламеля и его жены, с которыми он расстался в Индии не более 3 месяцев назад.

По словам этого человека, Николас Фламель с женой инсценировали смерть и бежали в Швейцарию. Если бы его слова были правдой, то возраст Фламеля на тот момент составлял бы около 300 лет.

В XVIII веке старый священнослужитель Сир Морсель утверждал, что видел Николаса Фламеля за работой в подземной лаборатории в центре Парижа. По его словам, лаборатория была отделена от внешнего мира семью дверями.

В 1761 году Фламеля с женой «заметили» в парижской опере. На этот раз их сопровождал сын, который по слухам был ими рождён в Индии.

В 1818 году по Парижу бродил человек, называвший себя Николасом Фламелем, который за 300 000 франков предлагал раскрыть все свои секреты.

Примечательно, что в середине XIX века у одного бакалейщика нашли надгробную плиту Николаса Фламеля. Бакалейщик использовал её в качестве доски для резки. Сейчас плита находится в музее Клюни. В верхней части плиты изображены Пётр с ключом, Павел с мечом и Христос.

Между ними располагаются фигуры Солнца и Луны. Ниже следует эпитафия благотворительной деятельности Фламеля, затем надпись на латыни «Господь Всевышний на Твоё милосердие уповаю», изображение мёртвого тела и надпись на французском «Я вышел из праха и возвращаюсь в прах.

Направляю душу к тебе Иисус Спаситель человечества, прощающий грехи».

Завещание Николя Фламеля

Завещание написано предположительно во второй половине XVIII века тайным последователем Николя Фламеля. Согласно легенде первая версия завещания была записана Фламелем в виде шифра на полях карманной псалтыри. Ключ от шифра Николя передал своему племяннику.

У каждой буквы шифра было четыре варианта написания, а общее количество знаков в коде составляло 96. В 1758 году обладатели копий текста Антуан Жозеф Пернети и Сен-Марк вместе расшифровали завещание, потратив на это много времени.

В 1762 году Пернети в «Литературном ежегоднике» сообщил о существовании неизвестного произведения Фламеля. Но оригиналы текста завещания были утрачены. В 1806 году появляется английский перевод завещания, значительно сокращённый и содержащий некоторые неточности.

Однако, в 1958 году Эженом Канселье в Национальной библиотеке в Париже обнаружил рукопись завещания, составленную Дени Молинье.

В завещании Фламель описывает этапы приготовления философского камня. Само завещание обращено к племяннику Николя. Фламель говорит, что он унесет рецепт приготовления камня в могилу и просит так же поступить своего племянника.

Литературный образ

Легенды об изобретении Фламелем философского камня и его долгой жизни получили своё второе рождение в фантастической литературе. В частности, Фламель упоминается в следующих книгах:

Ссылки

  • Завещание Николаса Фламеля
Портал о Франции — Франция на страницах Википедии

См. также в других словарях:

  • АЛХИМИЯ — (позднелат. alchimia) феномен средневековой культуры, в котором своеобразно переплетались начальные естественно научные (прежде всего химические) представления о мире и характерные для данной культуры представления о человеке и обществе. Главной… …   Философская энциклопедия

  • АЛХИМИЯ — (араб., al kimia, происход. или от слова kemi коптского названия Египта, или от греч. chymos жидкость). Средневековая наука, стремившаяся открыть философский камень, который мог все металлы превратить в золото, служить лекарством от всех болезней …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Алхимия —     АЛХИМИЯ, по арабски Ул Хеми, означает, как указывает это имя, химию природы. Все таки, Ул Хеми или Ал Кимия представляет собою лишь арабизированное слово, взятое от греческого  (хемейя), от сок , живица, выжатая из растения. Д р Уинн Уэсткотт …   Религиозные термины

  • алхимия —         АЛХИМИЯ (позднелат. alchymia; возможно, от греч. chymeia искусство выплавки металлов (chyma жидкость, литье) или от греч. Chemia название Древнего Египта; от древнеегипетского «хаме» черный, страна черной земли; частица «ал » арабского… …   Энциклопедия эпистемологии и философии науки

  • АЛХИМИЯ — АЛХИМИЯ, форма химии, которую практиковали в Европе начиная с раннехристианского периода до XVII столетия; согласно преданиям, алхимики занимались поисками философского камня, способного превращать простые металлы в золото, и эликсира бессмертия …   Научно-технический энциклопедический словарь

  • Алхимия — (араб. Al kimia производится или от слова kemi, туземного(коптского) названия Египта, или от греческого cumoV жидкость, сок) так называлась нынешняя химия в средние века, вплоть до XVII столетия.Но с тех пор, как эта последняя получила научную… …   Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

  • Алхимия — (лат. alchimia) – донаучное направление в развитии химии. Возникнув в Египте (III–IV вв. н.э.), алхимия получила широкое распространение в Западной Европе (IX–XVI вв.). цель алхимии – нахождение так называемого «философского камня» для… …   Энциклопедия культурологии

  • АЛХИМИЯ — (от араб, приставки «аль» и слова химия), арабское обозначение слова химия. При развитии научной химии под А. стали подразумевать исключительно искусство превращения металлов с целью получения из «неблагородных» (железо,… …   Большая медицинская энциклопедия

  • АЛХИМИЯ — (позднелатинское alchimia), явление культуры и донаучный период в развитии химии. Зародившись в глубокой древности, наибольшее распространение получила в Западной Европе 11 14 вв. цель алхимии нахождение философского камня ( панацея ,… …   Современная энциклопедия

  • АЛХИМИЯ — (позднелат. alchimia) донаучное направление в развитии химии. Возникнув в Египте (3 4 вв. н. э.), получила особенно широкое распространение в Зап. Европе (11 14 вв.). цель алхимии нахождение т. н. философского камня для превращения… …   Большой Энциклопедический словарь

  • АЛХИМИЯ — (позднелат. alchimia) 1. Элемент средневековой культуры Западной Европы; 2. Исторический этап в развитии химических знаний (5 16 вв.); 3. Специфическая область исследований по получению золота и серебра из неблагородных металлов. Как элемент… …   Новейший философский словарь

The post Николя Фламель — везучий алхимик appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/nikolya-flamel-vezuchij-alximik.html/feed 0
Генри Кавендиш https://himya.ru/genri-kavendish.html https://himya.ru/genri-kavendish.html#respond Tue, 14 May 2019 12:16:26 +0000 http://himya.ru/?p=18730 Генри Кавендиш Работы в области химии относятся к пневматической (газовой) химии, одним из создателей которой...

The post Генри Кавендиш appeared first on Химия.

]]>
Генри Кавендиш

Генри Кавендиш

Работы в области химии относятся к пневматической (газовой) химии, одним из создателей которой он является. Выделил (1766 г.

) в чистом виде углекислый газ и водород, приняв последний за флогистон, установил основной состав воздуха как смесь азота и кислорода. Получил окислы азота. Сжиганием водорода получил (1784 г.

) воду, определив соотношение объемов взаимодействующих в этой реакции газов

Биография

Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества (с 1760 г.). Родился в Ницце (Франция). Окончил Кембриджский университет (1753 г.). Научные исследования проводил в собственной лаборатории.

Работы в области химии относятся к пневматической (газовой) химии, одним из создателей которой он является. Выделил (1766 г.) в чистом виде углекислый газ и водород, приняв последний за флогистон, установил основной состав воздуха как смесь азота и кислорода.

Получил окислы азота. Сжиганием водорода получил (1784 г.

) воду, определив соотношение объемов взаимодействующих в этой реакции газов (100:202). Точность его исследований была столь велика, что позволила ему при получении (1785 г.) окислов азота посредством пропускания электрической искры через увлажненный воздух наблюдать наличие «дефлогистированного воздуха», составляющего не более 1/20 части общего объема газов. Это наблюдение помогло У. Рамзаю и Дж. Рэлею открыть (1894 г.) благородный газ аргон.

Свои открытия объяснял с позиции теории флогистона.

В области физики во многих случаях предвосхитил более поздние открытия. Закон, согласно которому силы электрического взаимодействия обратно пропорциональны квадрату расстояния между зарядами, был открыт им (1767 г.) на десять лет раньше французского физика Ш. Кулона.

Экспериментально установил (1771 г.) влияние среды на емкость конденсаторов и определил (1771 г.) значение диэлектрических постоянных ряда веществ. Определил (1798 г.

) силы взаимного притяжения тел под влиянием тяготения и вычислил тогда же среднюю плотность Земли. О работах Кавендиша в области физики стало известно лишь в 1879 г. — после того как английский физик Дж.

Максвелл опубликовал его рукописи, находившиеся до этого времени в архивах.

Именем Кавендиша названа организованная в 1871 г. физическая лаборатория в Кембриджском университете.

По материалам биографического справочника «Выдающиеся химики мира» (авторы Волков В.А и др.) — Москва, «Высшая школа», 1991 г.

Штрихи к портрету

Рожденный в Ницце 10 октября 1731 года, Генри Кавендиш происходил из знаменитого англо-норманнского рода. Живший в молодости бедно и располагавший довольно скромным достатком, после смерти он оставил огромное богатство. Известно, что его состояние это не возникло в результате каких-либо финансовых операций.

Сохранилось письмо из банка, где Кавендиш держал очень небольшую часть своих денег. В этом письме банк предлагал ему поместить туда и остальную часть состояния, обещая самые выгодные условия. Ответ сэра Генри был однозначен: «Занимайтесь деньгами, которые я депонировал в вашем банке, а от остальных держитесь подальше. Если же вы не знаете, что с ними делать, я их охотно заберу.

И если вы еще хоть раз меня потревожите, я незамедлительно это сделаю».

Излюбленным способом тратить деньги была для Кавендиша благотворительная деятельность.

Как-то раз, узнав, что студент, помогавший ему упорядочивать библиотеку, оказался в трудной финансовой ситуации, Кавендиш немедленно выписал ему чек на 10 тысяч фунтов — сумму по тем временам громаднейшую.

Подобным образом он поступал всю жизнь — и, тем не менее, всегда располагал миллионами фунтов стерлингов, будто обладал сказочным «неразменным рублем». Кое-кто полагает, что сие неисчерпаемое богатство принесли ему успешные занятия алхимией, но это, разумеется, лишь предположение.

В феврале 1753 г. Кавендиш закончил престижный Кембриджский университет. Но, будучи одним из самых выдающихся ученых XVIII века, никакой ученой степени он так и не получил. Одно из возможных объяснений: в те времена всякий выпускник Кембриджа не мог быть неверующим, а атеизм Кавендиша был общеизвестен. Но причина могла быть и иной.

Трудно, однако, объяснить другой необычный факт: Кавендиш, не имевший, как уже говорилось, никакой ученой степени и не опубликовавший ни одного научного труда, был в возрасте 29 лет принят в Королевскую академию наук.

В 1773 году, через 20 лет после окончания Кембриджа, Кавендиш, уже будучи к тому времени сказочно богат, поселился в Клапхэм Коммон, на улице, которая сегодня носит его имя.

Именно с тех пор ученый начал вести себя по отношению к окружающим, по меньшей мере, странно: он не переносил, когда кто-либо к нему обращался, а уж если с ним заговаривал на улице какой-нибудь незнакомец, Кавендиш молча отворачивался, подзывал кэб и немедленно возвращался домой.

Женщин он вообще считал какой-то разновидностью людей, с которой не желал иметь ничего общего. К дому он приказал пристроить наружную лестницу и велел слугам пользоваться только ею. Тех же из них, кто осмеливался воспользоваться внутренней, он немедленно увольнял.

Рассказывают такой случай. Однажды Кавендиш ужинал в клубе Королевского научного общества. В это время в окне расположенного напротив дома появилась молодая красивая женщина и принялась рассматривать проезжающие экипажи.

Многие из присутствующих в клубе мужчин подошли к окну, чтобы получше ее разглядеть.

Решив почему-то, что они любуются полной луной, Кавендиш было к ним присоединился, но поняв свою ошибку, тут же покинул клуб, вслух выражая свое отвращение к происходящему.

Но однажды он, не задумываясь, бросался на защиту женщины. Как-то раз, находясь в Клапхэме, Кавендиш увидел, как на лугу женщина пытается убежать от разъяренного быка. Он мгновенно поспешил на помощь, бросился между женщиной и животным и сумел его отогнать. Затем, не ожидая благодарности, повернулся и молча ушел.

С управителем своего дома он общался только путем переписки. Так, например, в одном из своих меморандумов он пишет: «Я пригласил на обед нескольких джентльменов и хотел бы, чтобы каждому из них был подан бараний окорок. А поскольку я не знаю, сколько окороков бывает у барана, попрошу Вас самого разобраться с этим вопросом».

Поговорить с ним было совершенно невозможно, так как он просто поворачивался спиной к пытающемуся это сделать и уходил. По слухам, у него все же было несколько друзей, но никакой информации о них не имеется.

На протяжении 30 лет Кавендиш вел жизнь, подробности которой и по сей день почти неизвестны. Он носил фиолетовый, совершенно выцветший костюм, парик в стиле XVII века и всегда прятал лицо. В деревню же он ездил на экипаже, оборудованном счетчиком его собственной конструкции, напоминающим современные таксометры.

В один прекрасный день он вызвал слугу и объявил: «Слушай внимательно, что я тебе скажу. Я намерен в скором времени умереть. Когда это произойдет, поезжай к лорду Джорджу Кавендишу и сообщи ему о случившемся».

Слуга пробормотал, что не худо бы в таком случае исповедоваться и причаститься. «Понятия не имею, что это такое, — отвечал Кавендиш. — Принеси-ка лучше лавандовой воды и больше здесь не появляйся, пока я не умру».

Когда наследники ознакомились с оставленными Кавендишем документами, оказалось, что покойный владел огромным количеством акций Английского банка — очень даже неплохо для человека, не заработавшего в жизни ни гроша, но, в то же время постоянно щедро сорившего деньгами.

Завещание же ученого содержало категорическое требование, чтобы склеп с его гробом сразу после похорон был наглухо замурован, а снаружи не было никаких надписей, указывающих, кто в этом склепе похоронен. Так и было сделано. Кавендиша похоронили 12 марта 1810 года в соборе в Дерби. Ни осмотра тела, ни вскрытия трупа не производили. И ни одного достоверного портрета Кавендиша тоже не сохранилось.

Большинство научных работ Кавендиша не публиковалось вплоть до самого 1921 года, и даже сейчас несколько ящиков, заполненных рукописями и приборами, назначение которых не поддается определению, остаются неразобранными. А то немногое, что известно, выглядит весьма необычно. Кавендиш проводил научные эксперименты, на целые столетия опережая свое время.

Так, например, он рассчитал отклонения световых лучей, обусловленные массой Солнца, за 200 лет до Эйнштейна, и расчеты его почти совпадают с эйнштейновскими. Он точно вычислил массу нашей планеты и был в состоянии выделять легкие газы из атмосферного воздуха.

В то же ремя он ничуть не заботился ни о публикации своих работ, ни о каком-либо признании ученым миром.

В 1775 г.

он пригласил семерых выдающихся ученых, чтобы продемонстрировать сконструированного им искусственного электрического ската, и дал каждому ощутить электрический разряд, абсолютно идентичный тому, каким настоящий скат парализует свои жертвы. А по завершении показа он, опередивший своих современников Гальвани и Вольта, торжественно объявил приглашенным, что именно эта, продемонстрированная им, новая сила когда-нибудь революционизирует весь мир.

Кавендиш мог определять напряжение тока, касаясь электрической цепи рукой, что указывает на его необыкновенные физические качества.

Несмотря на весьма скромные с точки зрения современной науки возможности своей лаборатории, он сумел очень точно вычислить массу Земли.

И все эти необычайные, выдающиеся открытия Кавендиш совершил, опираясь даже не на науку своего времени, а пользуясь достижениями средневековой алхимии, языком и символами которой он владел.

Кавендиш был совершенно безразличен к окружающему его миру и никогда не интересовался происходящими в этом мире событиями — даже столь значительными, как Французская революция или наполеоновские войны, прокатившиеся по Европе.

Тем не менее, вряд ли правомерно объяснять его действия обыкновенным чудачеством. И раздавая деньги направо и налево, он вовсе не был филантропом. Да и его неприязнь к женщинам тоже не поддается объяснению.

Один из современников Кавендиша, ученый по фамилии Ловекрафт, выразился о нем так: «Его облик — это всего лишь маска. Скрывающееся под ней существо не является человеком».

Однако Кавендиш вовсе не был исключением среди выдающихся деятелей XVIII века — работала целая плеяда блестящих ученых, открытия которых опережали их время.

Так, скажем, Роджер Боскович опубликовал в 1736 году трактат, в котором можно обнаружить упоминания не только о теории относительности, но и о таких областях знания, о которых науке почти ничего не известно и по сей день — например, о путешествиях во времени или антигравитации.

Среди выдающихся ученых, явно опередивших свое время, Кавендиш не одинок. Его современники Сен-Жермен, Боскович, Бенджамин Франклин, Джозеф Пристли и граф Румфорд тоже находятся в этом ряду. Известно, что люди эти были знакомы друг с другом и состояли в переписке.

Вспомним, что Бенджамин Франклин написал Джозефу Пристли (а был это конец XVIII века): «Становится просто не по себе, когда представляешь, какими силами будет владеть человек через тысячу лет.

Он научится лишать силы притяжения крупные массы материи, что придаст им абсолютную легкость и позволит перемещать их без малейшего усилия. В сельском хозяйстве затраты труда намного уменьшатся, а урожаи возрастут. Все наши болезни, включая и старение, будут побеждены.

А время жизни человеческой можно будет продлить неограниченно, даже за те пределы, которые известны нам из Библии».

Между 1750 и 1800 годом были сделаны многие открытия, использовать которые тогдашняя наука была просто не в состоянии.

Например, английский математик Кейли (Сау1еу) заявил, что, по его мнению, вскоре будет изобретен двигатель, достаточно мощный для того, чтобы поднять в воздух объект тяжелее воздуха. Основываясь на этом предположении, он уже в 1800 году разработал проект самолета.

Примерно в тот же период появилась концепция искусственного спутника, который, будучи запущен из гигантской пушки, кружил бы вокруг нашей планеты…

Генри Кавендиш — великий химик-первооткрыватель

Основным направлением его научной деятельности – было химическое исследование газов. Именно благодаря Генри Кавендишу мы сейчас пользуемся горючим газом под названием водород.

В одной из первых работ под названием «Искусственный воздух» он подробно рассказывает об открытии горючего воздуха. Им был разработан процесс сбора, очистки и исследования газов, благодаря которому были получены водород с углекислым газом.

Тем же способом были установлены вес и физические свойства этих элементов. В 1781 году ученым был определен физический состав воздуха, а немного позднее, в 1784 году, при сжигании водорода был определен химический состав воды, чем изменил мнение об ее элементарном строении.

 Так же, благодаря этому эксперименту, было установлено, что кислород в воздухе составляет 20,83% объем. Современные же ученые исправили эту цифру на более точную – 20,95%.

В 1772 году ученым был открыт азот. При помощи искры, выработанной электричеством, Генри получил оксид азота и изучил его свойства. Он доказал, что когда электрическая дуга проходит через воздушный слой над водной поверхностью, азот вступает в реакцию с кислородом, в следствии чего получается азотная кислота.

При чем Кавендиш дополнительно указал и на то, что одна сотая часть исходного объема воздуха не реагирует с кислородом. К сожалению, в силу несовершенства проведения анализа и примитивности приборов тех времен, Генри не смог открыть в невступившей в реакцию части воздуха еще один газ – аргон.

Это сделал позже в 1894 году Вильям Рамзай.

Есть еще одна любопытная деталь: исследования азота Кавендиш проводил параллельно с другим ученым Д. Резерфордом. И из–за своей скромности, Генри, после проведения работ, поделился результатами лишь со своим другом и опубликовал с вою работу с огромным опозданием. В следствии чего Резерфорд стал полноправным открывателем этого газа.

Оборудование для исследования газов

Физические исследования Генри Кавендиша

В области физики Генри Кавендишу принадлежат опыты по измерению гравитационной силы. В результате этих экспериментов была вычислена плотность нашей планеты. Для вычислений Генри использовал оборудование построенное, Джоном Мичеллом.

Оно представляло собой вращающиеся весы для измерения притяжения между двумя шариками, состоящими из свинца массой в 350 фунтов, и еще двумя массой 1,61 фунта. В результате было установлено, что плотность планеты в 5,48 раз превышает плотность воды. Позднее Дж. Г.

Пойнтинг дополнил, что результаты должны были составлять значение 5,448, которое было средним после проведения 29 экспериментов.

Кавендиш написал множество работ для Королевского общества, которые были опубликовании только спустя сто лет в 1879 году Дж. Максвеллом. Его открытиями в сфере электричества являются следующие:

  • Определение электрического потенциала, которому он дал название «Степень электрификации».
  • Способы расчетов емкостей сфер и конденсаторов.
  • Диэлектрическая проницаемость материалов.
  • Отношение между током и потенциалом, именуемое сейчас законом Ома.
  • Разделение токов в параллельных электрических цепях.
  • Закон обратного квадрата изменения электрической силы с расстоянием (закон Кулона).
  • Экспериментально было установлено влияние различных сред на емкость конденсаторов.
  • С помощью крутильных весов подтвержден закон всемирного тяготения, открытый Ньютоном.
  • Определил теплоту при фазных переходах и удельную теплоемкость некоторых веществ.
  • Изобрел устройство для исследований газовой смеси с содержанием горючих элементов – эвдиометр.

Сэр Генри ушёл из жизни 24 марта 1810 года в возрасте 79 лет. В завещании Кавендиша содержалось требование похоронить его в тщательно замурованном гробу без единой надписи. Будучи атеистом, Кавендиш запретил проводить над его телом после смерти какие-либо религиозные обряды. В Кембридже его именем назвали лабораторию.

Кавендиш, Генри

Генри Кавендиш

Ге́нри Кавендиш (англ. Henry Cavendish; 10 октября 1731 — 24 февраля 1810) — английский физик и химик, член Лондонского королевского общества (с 1760 года).

Родился 10 октября 1731 в Ницце. Окончил Кембриджский университет в 1753 году. Унаследовав крупное состояние, он тратил почти все доходы на проведение экспериментов.

В 1766 году Кавендиш опубликовал первую важную работу по химии —«Искусственный воздух», где сообщалось об открытии «горючего воздуха» (водорода).

Выделил в чистом виде углекислый газ и водород, приняв последний за флогистон, установил основной состав воздуха как смесь азота и кислорода. Получил окислы азота.

Сжиганием водорода получил (1784 год) воду, определив соотношение объёмов взаимодействующих в этой реакции газов (100:202).

Экспериментально установил (1771 год) влияние среды на ёмкость конденсаторов и определил (1771) значение диэлектрических постоянных ряда веществ. В 1798 сконструировал крутильные весы и измерил с их помощью силу притяжения двух сфер, подтвердив закон всемирного тяготения; определил гравитационную постоянную, массу и среднюю плотность Земли.

Занимался определениями теплоты фазовых переходов и удельной теплоёмкости различных веществ. Изобрёл эвдиометр — прибор для анализа газовых смесей, содержащих горючие вещества, ввёл в практику осушители.

Предвосхитил многие изобретения XIX века в области электричества, но все его работы оставались достоянием семейного архива в Девоншире, пока в 1879 Джеймс Максвелл не опубликовал его избранные труды.

Умер Кавендиш в Лондоне 24 февраля 1810 года. Его именем названа физическая лаборатория в Кембриджском университете, организованная в 1871 году.

Интересные факты

  • Излюбленным способом тратить деньги была для Кавендиша благотворительная деятельность. Как-то раз, узнав, что студент, помогавший ему упорядочивать библиотеку, оказался в трудной финансовой ситуации, Кавендиш немедленно выписал ему чек на 10 тысяч фунтов — сумму по тем временам громаднейшую. Подобным образом он поступал всю жизнь — и, тем не менее, всегда располагал миллионами фунтов стерлингов, будто обладал сказочным «неразменным рублем». Кое-кто полагает, что сие неисчерпаемое богатство принесли ему успешные занятия алхимией, но это, разумеется, лишь предположение.
  • Кавендиш вёл себя по отношению к окружающим, по меньшей мере, странно: он не переносил, когда кто-либо к нему обращался, а уж если с ним заговаривал на улице какой-нибудь незнакомец, Кавендиш молча отворачивался, подзывал кэб и немедленно возвращался домой. Женщин он вообще считал какой-то разновидностью людей, с которой не желал иметь ничего общего. К дому он приказал пристроить наружную лестницу и велел слугам пользоваться только ею. Тех же из них, кто осмеливался воспользоваться внутренней, он немедленно увольнял.
  • Рассказывают такой случай. Однажды Кавендиш ужинал в клубе Королевского научного общества. В это время в окне расположенного напротив дома появилась молодая красивая женщина и принялась рассматривать проезжающие экипажи. Многие из присутствующих в клубе мужчин подошли к окну, чтобы получше её разглядеть. Решив почему-то, что они любуются полной луной, Кавендиш было к ним присоединился, но поняв свою ошибку, тут же покинул клуб, вслух выражая своё отвращение к происходящему.
  • Завещание учёного содержало категорическое требование, чтобы склеп с его гробом сразу после похорон был наглухо замурован, а снаружи не было никаких надписей, указывающих, кто в этом склепе похоронен. Так и было сделано. Кавендиша похоронили 12 марта 1810 года в соборе в Дерби. Ни осмотра тела, ни вскрытия трупа не производили. И ни одного достоверного портрета Кавендиша тоже не сохранилось.
  • Большинство научных работ Кавендиша не публиковалось вплоть до 1921 года, и даже сейчас несколько ящиков, заполненных рукописями и приборами, назначение которых не поддается определению, остаются неразобранными. А то немногое, что известно, выглядит весьма необычно. Кавендиш проводил научные эксперименты, на целые столетия опережая своё время. Так, например, он рассчитал отклонения световых лучей, обусловленные массой Солнца, за 200 лет до Альберта Эйнштейна, и расчёты его почти совпадают с эйнштейновскими. Он точно вычислил массу нашей планеты и был в состоянии выделять лёгкие газы из атмосферного воздуха. В то же время он ничуть не заботился ни о публикации своих работ, ни о каком-либо признании учёным миром.
  • Кавендиш мог определять напряжение тока, касаясь электрической цепи рукой, что указывает на его необыкновенные физические качества. Несмотря на весьма скромные, с точки зрения современной науки, возможности своей лаборатории, он сумел очень точно вычислить массу Земли. И все эти необычайные, выдающиеся открытия Кавендиш совершил, опираясь даже не на науку своего времени, а пользуясь достижениями средневековой алхимии, языком и символами которой он владел.

Категории:

Кавендиш Генри

Генри Кавендиш

Статья: КАВЕНДИШ Генри

Сайт: Алхимик.РУ

The post Генри Кавендиш appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/genri-kavendish.html/feed 0
Джозеф Пристли https://himya.ru/dzhozef-pristli.html https://himya.ru/dzhozef-pristli.html#respond Tue, 14 May 2019 12:16:23 +0000 http://himya.ru/?p=18720 Пристли Джозеф Пристли Джозеф (1733—1804) — английский ученый и философ-материалист, продолжатель философской традиции Ф Бэкона...

The post Джозеф Пристли appeared first on Химия.

]]>
Пристли Джозеф

Джозеф Пристли

Пристли Джозеф (1733—1804) — английский ученый и философ-материалист, продолжатель философской традиции Ф Бэкона и Гоббса.

По Пристли, материя обладает протяженностью, плотностью и непроницаемостью, ее характеристики определены действием сил притяжения и отталкивания; ощущения и мышление человека — следствие сложной организации материи.

Пристли отвергал дуализм Локка с позиций механицизма: например, ассоциации идей трактовал как разновидность резонанса. Будучи, по выражению современников, «чародеем эксперимента», требовал соединения эксперимента и теории, много внимания уделял проблемам построения гипотез, аналогии и т. п.

Отстаивая в социологии детерминизм, выступал против фатализма. С позиции деизма критиковал атеизм французских материалистов. Был сторонником эвдемонистской этики, считал, что наибольшее личное счастье совместимо со счастьем др.

Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991, с. 363.

Пристли (Priestley) Джозеф (13 марта 1733, Филдхед, Англия – 6 февраля 1804, Нортамберленд, США) – английский философ, священник, ученый и государственный деятель, произведения и деятельность которого внесли большой вклад в развитие экспериментального естествознания, политического и религиозного свободомыслия.

Родился в протестантской семье владельца небольшой ткацкой мануфактуры. В 1755 окончил Духовную академию Девентри и получил место помощника священника. В 1758 открыл свою школу в г. Нантвиче, затем перешел в Духовную академию в Уорингтоне. В 1765 Эдинбургский университет присудил ему докторскую степень по литературе.

За научные достижения (открытие явления фотосинтеза, получение хлористого водорода и кислорода) Пристли в 1766 был избран членом Лондонского Королевского общества, в 1772 – членом Парижской Академии наук. В 1780 он стал почетным членом Петербургской Академии наук.

В первой философской работе «Очерк об основных принципах государственного правления и о природе политической, гражданской и религиозной свободы» (1769) Пристли выступил как убежденный сторонник идеи прогресса человека и гражданского общества. Он поддержал борьбу за независимость в Северной Америке, защищал идеалы Французской революции 18 в.

14 июля 1791 разъяренная толпа, протестующая против революционных событий во Франции, разрушила его дом, библиотеку и лабораторию. В апреле 1794 Пристли с женой эмигрировал в США.

Важнейшие его философские произведения – «Теория человеческого духа Гартли на основе ассоциации идей с очерками, касающимися этого предмета» (1775), «Исследования о материи и духе» (1777), «Философское учение о необходимости» (1777).

Кардинальные философские проблемы Пристли решает на материалистической основе, отвергает представление о душе как о субстанции, отличной от тела, опираясь при этом на учение Гартли об ассоциации идей и роли вибраций в создании ощущений.

Материя определялась им как активная субстанция, обладающая свойством протяженности и силами притяжения и отталкивания. Отдавая дань механицизму, Пристли даже идеи рассматривал в качестве особой формы движущейся материи. Однако материализм, по мнению Пристли, не противоречит христианству, т.к.

«разумная первопричина» не вмешивается в ход событий в мире и не предопределяет причинную связь событий и следствий. Все в мире происходит в силу естественных причин, а в случае с человеком – в силу всегда мотивированных решений человеческой воли.

В.Ф. Коровин

Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. III, Н – С, с. 352-353.

Пристли (Priestley) Джозеф (13. 3. 1733, Филдхед, близ Лидса,— 6. 2. 1804, Нортамберленд, Пенсильвания, США), английский философ-материалист, химик (ему принадлежит открытие кислорода), общественный деятель. По окончании духовной академии стал священником.

Отстаивал идеи веротерпимости, выступал против английского колониального господства в Северной Америке, приветствовал Великую французскую революцию. Из-за преследований был вынужден эмигрировать в США (1794).

Член Лондонского королевского общества (1767) и член Парижской АН (1772); в 1780 году был избран почётным членом Петербургской АН.

В многолетней и страстной полемике со сторонниками различных идеалистических школ Пристли учил, что природа материальна и что дух (сознание) представляет свойство материи, движущейся по неотвратимым, изначально присущим ей законам.

Вместе с тем, придерживаясь деизма, Пристли полагал, что сами эти законы созданы божественным разумом.

С принципом материальности мира Пристли соединял идею строжайшей причинной обусловленности (необходимости) всех явлений, отвергая утверждения теологов, будто при таком понимании человек как частица материи не несёт ответственности за свои поступки.

Пристли развивал и популяризировал учение Гартли о том, что все психические процессы, включая абстрактное мышление и волю, совершаются по укоренённым в нервной системе законам ассоциации. Пристли выступал с критикой философии шотландской школы.

Пристли принадлежит также ряд ценных работ по истории науки и методологии научного исследования.

Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв,П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.

Сочинения: The theological and miscellaneous works, v. 1—25, L., 1817— 1832; Writings on philosophy, science and politics, ed., with an introd. by .1. A. Passmore, N. Y.— L.. 1965; в рус. пер.— Избр. соч., М., 1934; в кн.: Англ. материалисты 18 в., т. 3, М., 1968.

Литература: История философии, т. 2, М., 1941, с. 246—50; История философии, т. 1, М., 1957, с. 615—19; Holt A. D., A life of J. Priestley, L., 1931.

Далее читайте:

Философы, любители мудрости (биографический указатель).

Исторические лица Англии (биографический указатель).

Сочинения:

The Theological and Miscellaneous Works, v. 1–25. L., 1817–32;

Writings on Philosophy, Science and Politics, ed., with an introductions by J.A.Passmore. N. Y., 1965;

Избр. соч. M., 1934;

Английские материалисты 18 в., т. 3. М., 1968.

Литература:

Кузнецов В.И., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия 18 в. М., 1986;

Джозеф Пристли

Джозеф Пристли

Ученый был весьма востребованным в те времена и всегда имел карьерные предложения, человек, имеющий множество талантов, был блестящ во всем. Служил Джозеф Пристли священником неортодоксальной церкви, но, помимо основной работы, у ученого было множество других хобби, которые в итоге стали все историческими достижениями.

Например, газированные напитки, а также он открыл множество газов и самые известные из них – аммиак, углекислый газ, кислород. Ученый добился успехов в таких сферах науки, как педагогика, химия, политическая теория. Ко всему этому он был богословом, отличным мужем и отцом.

Но и на этом Джозеф Пристли не остановился, его рукой было написано 150 блестящих работ на различные темы, начиная с английской грамматики и заканчивая электричеством.

Карьерные повороты Джозефа Пристли

В 1772 году этот замечательный человек столкнулся с весьма банальной, но в то же время самой актуальной проблемой – деньги. Он задумался, как и любой кормилец, о благосостоянии своей семьи, о чем, собственно, беспокоится каждый мужчина.

Заработная плата священника составляла около 100 фунтов в год, чего особо не хватало, чтобы обеспечить будущее детей, а их у ученого было 8. Во время поисков вариантов большего заработка знакомые вывели его на графа Шелбурна.

Граф недавно овдовел и искал человека, который оказывал бы помощь в обучении детей, а также являлся для его самого интересным собеседником для интеллектуальных бесед. Интересы Шелбурна и Пристли во многом совпадали.

Карьерное предложение состояло в том, что Джозеф Пристли должен был переехать к лорду Шелбурну в качестве домашнего учителя и консультанта. Оплата в год составляла 250 фунтов, что в 2 раза больше заработка богослова.

Казалось, вполне прибыльное предложение, но Пристли был недоволен, особенно гонораром. Ученый был очень внимательным к тому, что он подписывает. Чтобы взвесить все «за» и «против», ученый написал нескольким друзьям с просьбой разобрать ситуацию детально и написать все «+» и «-» .

В числе друзей, которым пришли письма, был сам Бенджамин Франклин.

Выбор решения

Письма сыграли важную роль в выборе, благодаря ответам его друзей ученый смог взвесить все и вынести правильное решение.

Плюсы:

  • Высокая оплата труда.
  • Безопасность семьи.

Минусы:

  • Требуется переезд.
  • Отношения с Шелбурном.
  • Отвлечение от основной работы.
  • Отсутствие времени на хобби.

Джозеф Пристли переживал, что работа может потребовать переезда и тем самым расставания с семьей, что ученый никак не мог допустить, он неоднократно высказывался, что «счастлив дома».

Также его волновали межличностные отношения с Шелбурном, Пристли боялся надоесть лорду. И самый большой страх заключался в том, что у ученого не останется времени для научных работ, и он будет полностью занят обучением детей.

Поиск альтернатив

С учетом сравнения списков ответ должен быть не в сторону лорда, но Джозеф Пристли нашел альтернативу, как обойти все минусы и приблизить условия к максимальному комфорту. Ученый убрал ограниченность в выборе и перестал задаваться вопросом о том, стоит ли ему соглашаться на эту работу, проблема отпала сама собой.

Вместо этого он начал искать альтернативные способы увеличить свое финансовое благополучие. Одним из вариантов такого дохода стало лекционное турне с научными работами.

Пристли не испугался диктовать свои правила лорду (в то время не приветствовалось перечить аристократии, и обычно все соглашались на все предложения) и запросил, чтобы детям преподавал постоянный учитель, он же, в свою очередь, будет приезжать в Лондон только тогда, когда будет Шелбурну.

Одно из писем, которые отправил Пристли своим друзьям, вернулось с отрицательным ответом. Получатель утверждал, что это унизит ученого, и он заслуживает более благородной работы.

Дворянин объяснил другу, что изначально сравнив все ответы, он хотел отказаться, но пришел к более продуктивному выходу из данной ситуации и решил собрать больше информации о лорде, поспрашивать людей, которые знали аристократа. Отзывы о Шелбурне были вполне приемлемые, многие советовали не отказывать лорду, а с гордостью принять его предложение.

Люди, которые были незнакомы с ним, но имеющие жизненный опыт, советовали отказаться. Иными словами, люди, принадлежавшие к близкому окружению лорду, отнеслись к предложению благосклонно. Это поспособствовало тому, что ученый отнесся более серьезно к предложению.

Джозеф Пристли и Шелбурн

Мемориальная доска Джозефа Пристли, первооткрывателя кислорода, в городе Бирсталл, Западный Йоркшир

Ученый старался не поддаваться мимолетным эмоциям, поэтому, помимо друзей, он задавал вопрос о предложении еще и нейтральным знакомым.

Что дало более информативное представление о ситуации. Весомую роль при окончательном выборе сыграли 2 важнейших фактора: благосостояние семьи и время на хобби. Он избежал самоуверенности.

Это позволило быть более объективным и не размышлять на тему, может ли он надоесть аристократу, и что будет, если они не найдут общего языка. Но проблема с благосостоянием так и осталась, Пристли боялся потерять расположение Шелбурна и остаться без материальной основы.

Дворянин смог получить для себя своеобразную гарантию, аристократ должен был платить ежегодно 150 фунтов до конца жизни (и даже после окончания деловых отношений).

Тандем Пристли и Шелбурна продлился 7 лет, это было самое плодотворное время в карьере ученого. За это время были написаны самые известные философские работы и был открыт кислород. Они расстались по неизвестным причинам, но со слов дворянина все было «по-дружески». Аристократ выполнял «страховку» и платил по 150 фунтов каждый год.

На примере Джозефа Пристли можно проследить, что не стоит делать поспешных выводов и что самое лучшее решение можно принять только после анализа ситуации и оценки полученной информации.

Пристли, Джозеф

Джозеф Пристли

    Введение

  • 1 Биография, проповедническая деятельность
  • 2 Работы в области физики электричества
  • 3 Открытия в области химии
  • 4 Общественная и философская деятельность
  • Литература

Джозеф Пристли

Джозеф Пристли (англ. Joseph Priestley, 13 марта 1733(17330313)—6 февраля 1804) — британский священник-диссентер, естествоиспытатель, философ, общественный деятель. Вошёл в историю прежде всего как выдающийся химик, открывший кислород и углекислый газ.

1. Биография, проповедническая деятельность

Родился в местечке Филдхед близ английского города Лидса, в семье ткача. Из-за финансовых затруднений родители отдали мальчика на воспитание его тётушке. Джозеф стал рано проявлять способности к наукам, и его тётушка решила дать ему хорошее образование, чтобы он мог стать впоследствии пастором.

В связи с тем, что религиозные взгляды Пристли отличались от взглядов сторонников англиканской церкви, он поступил в академию в Дэвентри, где и получил филологическое и богословское образование. Эта академия готовила священников-диссентеров, противников англиканской церкви.

Благодаря заботам тётушки и собственному усердию к моменту окончания академии Пристли был хорошо образованным для своего времени человеком, знакомым не только с теологическими трудами, но и с работами современных и древних философов.

Он изучил девять иностранных языков — французский, итальянский, немецкий, латинский, древнегреческий, древнееврейский, арабский, сирийский, халдейский.

Получив такую сугубо гуманитарную подготовку, Пристли начинает свою деятельность в качестве проповедника в диссентерских общинах. Через некоторое время он пробует себя на педагогическом поприще в открытой им же частной школе.

Однако в полной мере его талант педагога раскрылся после 1761 года, когда он начал работать в качестве преподавателя в Уорингтонской академии. В этот период он начинает свои занятия естественными науками, успехи в которых принесли ему впоследствии международную известность.

Именно тогда и произошла встреча Пристли с Франклином, одобрившим интерес молодого преподавателя к проблемам электричества.

2. Работы в области физики электричества

В 1766 году Пристли установил обратно пропорциональную зависимость силы электрического взаимодействия от квадрата расстояния между зарядами.

Свои результаты Пристли изложил в сочинении «История и современное состояние электричества, с оригинальными опытами», изданном в двух томах в Лондоне в 1767 г.

Эта работа сразу получила признание в кругах английских ученых, и ее автор в том же году был избран членом Лондонского королевского общества.

Сочинение Пристли об электричестве можно разделить на две неравные части. Первую, большую, составляет обзор работ предшественников, а вторую — описание его собственных опытов. Среди экспериментов Пристли был и опыт, являющийся по существу повторением наблюдения Франклина, но проведенный более тщательно.

Вот как его описывает сам Пристли: «…я наэлектризовал оловянный кубок объемом в одну кварту, стоявший на табурете из высушенного дерева; я наблюдал, что пара пробковых шариков, которые были изолированы, поскольку подвешивались на стеклянной палочке, и висели внутри сосуда так, что ни малейшая часть нитей не выступала над его горловиной, оставаясь именно в том месте, куда была помещена, ни в малейшей степени не испытывая воздействия электричества; однако если палец или любое проводящее тело, соединенное с землёй, касалось шариков или даже просто подносилось к ним, когда они находились вблизи горловины сосуда, они немедленно разделялись, испытывая притяжение в разные стороны; так же они вели себя при вытягивании вверх в тот момент, когда нити выступали над горловиной сосуда».

Далее Пристли описал различные варианты этого опыта, а затем сформулировал вывод: «Можно ли не заключить из этого эксперимента, что притяжение электричества подчиняется тем же законам, что и тяготение, и поэтому меняется соответственно квадратам расстояний; поскольку легко показать, что если бы Земля имела форму оболочки, то тело, находящееся внутри нее, не притягивалось бы к одной стороне сильнее, чем к другой»

В 1766 году Пристли высказал догадку о том, что электрические силы подчиняются закону «обратных квадратов», по аналогии с законом всемирного тяготения Ньютона.

В «Математических началах натуральной философии» Ньютон рассмотрел задачу о том, какая сила действует на тело, помещенное внутрь сферической оболочки, и показал, что эта сила равна нулю. Вывод Ньютона справедлив для любых сил, подчиняющихся закону «обратных квадратов».

При этом сила не действует на тело только внутри сферического однородного слоя. При нарушении либо условия сферичности слоя, либо условия его однородности это утверждение перестает быть справедливым.

Следует отметить, что форма сосуда, с которым экспериментировал Пристли, была далека от сферической.

Следовательно, решение задачи Ньютона неприменимо к опыту Пристли и его вывод основан на очень грубой аналогии между действием электрических и гравитационных сил.

В то же время дальнейшее развитие науки показало, что «нулевой» метод, то есть метод, основанный на доказательстве равенства нулю силы, может быть весьма эффективным при обосновании закона «обратных квадратов».

3. Открытия в области химии

Пристли по праву его можно считать одним из основоположников современной химии. Его основные химические исследования были посвящены изучению газов. В этой области ему принадлежит ряд крупнейших открытий. В 1771 г.

Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. В 1778 г.

он доказал, что при фотосинтезе растения поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.

В 1772 г. Пристли, действуя разбавленной азотной кислотой на медь, впервые получил окись азота — «селитряный воздух» — и нашёл, что окись азота при соприкосновении с воздухом буреет вследствие образования двуокиси азота. Пользуясь для собирания газов ртутной ванной, Пристли в 1772—74 гг. впервые получил хлороводород — «соляно-кислый воздух» и аммиак — «щелочной воздух».

Вместе с другими учеными, такими, как Антуан Лавуазье, Генри Кавендиш, Карл Шееле, он способствовал утверждению представлений о сложном составе воздуха. Пристли принадлежит честь открытия в 1774 году кислорода. Нагревая окись ртути, он выделил кислород — «бесфлогистонный воздух».

Кроме того, Пристли в 1775 г. получил в чистом виде фтористый кремний, сернистый газ, а в 1799 г. окись углерода.

Обогатив науку многими новыми фактами, Пристли, однако, не смог правильно объяснить их и до конца жизни оставался последователем ошибочной теории флогистона, отвергнутой трудами Лавуазье, поэтому его теоретические идеи не шли ни в какое сравнение с описанными им остроумными и убедительными экспериментами. Кроме химии, его исследования относятся также и к оптике. Пристли — автор книги «История и современное состояние открытий, относящихся к зрению, свету и цветам», опубликованной в 1772 г.

Работы Пристли получили широкую известность в научных кругах. Он был избран почетным доктором Эдинбургского университета, членом Лондонского королевского общества, иностранным членом Парижской и Петербургской академий наук

4. Общественная и философская деятельность

Несмотря на международное признание, Пристли на протяжении всей жизни был вынужден переезжать из города в город в поисках прилично оплачиваемого места. Дольше всего он прожил в Бирмингеме, где с 1780 по 1791 гг. выполнял обязанности приходского священника, а в свободное время проводил химические эксперименты.

В этом городе Пристли участвовал в работе так называемого «Лунного общества», члены которого интересовались научными проблемами, главным образом вопросами естествознания. Заседания этого общества происходили раз в месяц по понедельникам, предшествовавшим полнолунию, — отсюда и его название.

В Общество входили люди, интересующиеся наукой, независимо от их религиозных и политических взглядов.

«Нам нет дела,— говорил Пристли,— до политических и религиозных принципов каждого из нас: мы объединены общей любовью к науке, которой достаточно, на наш взгляд, чтобы соединить всех без различия лиц — христиан, евреев, магометан, язычников, монархистов и республиканцев».

Пристли придерживался весьма прогрессивных для второй половины XVIII в. философских и политических взглядов и активно занимался их пропагандой. В философии он был сторонником материализма, хотя и полагал, что законы материального мира созданы божественным разумом (деизм). После Великой французской буржуазной революции конца XVIII в.

Пристли с большой силой и страстностью оправдывал право народа на восстание и свержение тирании. Он стал членом общества «Друзей революции» и как проповедник пропагандировал идеи равенства и братства, отстаивал свободу совести и веротерпимость.

Пристли был идеологом радикально настроенной части английской буржуазии эпохи промышленного переворота в Англии.

Эта деятельность, а также горячие симпатии Пристли к идеям Великой французской буржуазной революции вызвали ненависть к нему со стороны реакционеров.

14 июля 1791, когда группа его друзей собралась у него, чтобы отметить годовщину взятия Бастилии, с помощью подстрекательства гражданские и церковные власти Бирмингема спровоцировали нападение на его дом.

Толпа фанатиков разгромила и сожгла дом, уничтожила лабораторию и библиотеку рукописей Пристли. Сам Пристли и члены его семьи едва избежали расправы и с трудом спаслись.

Разгром дома Пристли вызвал возмущение не только в Англии, но и за рубежом. Во Франции были собраны средства для восстановления дома и лаборатории, а в сентябре 1792 г. Пристли был провозглашен почетным гражданином Франции.

И все же, несмотря на помощь и поддержку друзей, Пристли решил покинуть родину и переехать в Америку, куда ранее эмигрировали его сыновья. С 1794 г. до конца жизни ученый жил в Америке, занимаясь в основном литературной работой. Умер Пристли в 1804 г.

; его правнук Генри Ричардсон — самый влиятельный американский архитектор XIX века.

скачать
Данный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 10.07.11 05:16:05
Похожие рефераты: Пристли, Дом Джозефа Пристли, Джон Пристли, Джейсон Пристли, Пристли Джейсон, Медаль Пристли, Джон Бойнтон Пристли, Пристли Джон Бойнтон.

Категории: Персоналии по алфавиту, Политики по алфавиту, Родившиеся 13 марта, Физики по алфавиту, Награждённые медалью Копли, Философы по алфавиту, Родившиеся в 1733 году, Химики по алфавиту, Умершие в 1804 году, Умершие 6 февраля, Религиозные деятели Великобритании, Химики Великобритании, Философы Великобритании, Политики Великобритании.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareA.

1. Биография

Дом, где родился Пристли, рис. XVIII в

Родился в семье ткача в местечке Филдхед вблизи английского города Лидса. Из-за финансовых трудностей родители мальчика отдали его на воспитание тетке. Джозеф начал рано проявлять способности к наукам, и его тетя решила дать ему хорошее образование, чтобы он мог стать впоследствии пастором.

В связи с тем, что религиозные взгляды Пристли отличались от взглядов сторонников англиканской церкви, он поступил в академию в Девентри, где и получил филологическое и богословское образования. Эта академия готовила священников дисентерив, противников англиканской церкви.

Благодаря заботам тетушки и собственному усердию на момент окончания академии Пристли был хорошо образованным для своего времени человеком, знакомым не только с теологическими трудами, но и с работами современных и древних философов. Он изучил девять иностранных языков — французский, итальянский, немецкий, латинский, древнегреческий, древнееврейский, арабский, сирийский, халдейский.

Получив такую ​​сугубо гуманитарную подготовку, Пристли начинает свою деятельность проповедника в дисентерських общинах. Через некоторое время он пробует себя на педагогическом поприще в открытой им же частной школе. Однако в полной мере раскрылся его талант педагога только после 1761, когда он начал работать в качестве преподавателя в Ворингтонский академии.

В этот период он начинает свои занятия естественными науками, успехи в которых принесли ему впоследствии международную славу. Именно тогда и состоялась встреча Пристли с Франклином, который одобрил и поддержал интерес молодого преподавателя к проблемам электричества.

2. Работа в области физики

В 1766 году Пристли установил обратную пропорциональную зависимость силы электрического взаимодействия от квадрата расстояния между зарядами. Свои результаты Пристли изложил в сочинении История и современное состояние электричества, с оригинальными исследованиями», изданном в двух томах в Лондоне в 1767 г.

Эта работа сразу получила признание среди английских ученых, и ее автор в том же году был избран членом Лондонского королевского общества. Произведение Пристли об электричестве можно разделить на две неравные части. Первую, большую, составляет обзор работ предшественников, а вторая — описание его собственных опытов.

Среди экспериментов Пристли был и опыт, что является по сути повторением наблюдения Франклина, но проведенный более тщательно. Вот как его описывает сам Пристли: «…

я наэлектризовал оловянный кубок объемом в одну кружку, который стоял на табуретке с высушенного дерева, я наблюдал, что пара пробковых шариков, которые были изолированы, поскольку подвешивались на стеклянной палочке, и висели внутри сосуда так, что ни малейшая часть нитей не выступала над его горловиной, оставаясь именно в том месте куда и была помещена, и ни в малейшей степени не испытывали влияния электричества, однако если палец или любое тело производит соединялось с землей, касалось шариков или даже если просто подносили к ним, когда они находились вблизи горловины сосуда, они немедленно разделялись, испытывая притяжение в разные стороны, так же они вели себя при вытягивании вверх в тот момент, когда нити выступали над горловиной сосуда «. Далее Пристли описал различные варианты этого опыта, а затем сформулировал вывод: «Можно не сделать вывод из этого эксперимента, что притяжение электричества подчиняется тем же законам, что и притяжение, и поэтому изменяется обратно квадрату расстояния; так легко показать, что если бы Земля имела форму оболочки , то тело находится внутри нее, не привлекались бы к одной стороне сильнее, чем в другой «. В 1766 году Пристли высказал мнение о том, что электрические силы подчиняются закону» обратных квадратов «, по аналогии с законом всемирного тяготения Ньютона. В «Математических началах натуральной философии» Ньютон рассмотрел задачу о том, какая сила действует на тело, помещенное внутрь сферической оболочки, и показал, что эта сила равна нулю. Вывод Ньютона справедлив для любых сил, подчиняющихся закону «обратных квадратов». При этом сила не действует на тело только внутри сферической однородного шара. Если нарушены какие-либо условия сферичности пули, или условия ее однородности это утверждение перестает быть справедливым. Следует отметить, что форма сосуда, с которой экспериментировал Пристли, была далека от сферической. Итак, решения задачи Ньютона неприменимо к опыту Пристли и его вывод основан на очень грубой аналогии между действием электрических и гравитационных сил. В то же время дальнейшее развитие науки показало, что «нулевой» метод, т.е. метод, основанный на доказательстве равенства нулю силы, может быть весьма эффективным при обосновании закона «обратных квадратов».

3. Открытие в химии

Линза которую использовал Пристли для нагрева

Пристли по праву его можно считать одним из основоположников современной химии. Его основные химические исследования были посвящены изучению газов. В этой области ему принадлежит ряд крупнейших открытий. В 1771 Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, снова становится пригодным для дыхания под действием зеленых частей растений. В 1778 г.

он доказал, что при фотосинтезе растения поглощают углекислый газ и производят кислород. В 1772 г. Пристли, действуя разбавленной Нитратной кислотой на медь, впервые получил окись азота — «селитряные воздуха» — и нашел, что окись азота при контакте с воздухом буреет вследствие образования двуокиси азота.

Пользуясь для сбора газов ртутной ванной, Пристли в 1772-74 гг впервые получил хлороводород — «соляно-кислое воздух» и аммиак — «щелочная воздух». Вместе с другими учеными, такими, как Антуан Лавуазье, Генри Кавендиш, Карл Шееле, он способствовал утверждению представлений о сложном составе воздуха. Пристли принадлежит честь открытия в 1774 году кислорода.

Нагрев окись ртути, он выделил кислород — «бесфлогистонне воздух». Кроме того, Пристли в 1775 г. получил в чистом виде фтористый кремний, сернистый газ, а в 1799 г. оксид углерода.

Обогатив науку многими новыми фактами, Пристли, однако, не смог правильно объяснить их и до конца жизни оставался последователем ошибочной теории флогистона, отвергнутой трудами Лавуазье, поэтому его теоретические идеи не шли ни в какое сравнение с описанными им остроумными и убедительными экспериментами. Кроме химии, его исследования относятся также и к оптике.

Пристли — автор книги «История и современное состояние открытий, относящихся к зрению, света и цветов», опубликованной в 1772 г. Работы Пристли получили широкую известность в научных кругах. Он был избран почетным доктором Эдинбургского университета, членом Лондонского королевского общества, иностранным членом Парижской и Петербургской академий наук

4. Избранные произведения

  • The Rudiments of English Grammar (1761)
  • A Chart of Biography (1765)
  • Essay on a Course of Liberal Education for Civil and Active Life (1765)
  • The History and Present State of Electricity (1767)
  • Essay on the First Principles of Government (1768)
  • A New Chart of History (1769)
  • Institutes of Natural and Revealed Religion (1772-74)
  • Experiments and Observations on Different Kinds of Air (1774-86)
  • Disquisitions relating to Matter and Spirit (1777)
  • The Doctrine of Philosophical Necessity Illustrated (1777)
  • Letters to a Philosophical Unbeliever (1780)
  • An History of the Corruptions of Christianity (1782)
  • Lectures on History and General Policy (1788)
  • Theological Repository (1770-73, 1784-88)

Джозеф Пристли — естествоиспытатель, философ, химик. Биография, открытия

Джозеф Пристли

Его называли королем интуиции. Джозеф Пристли остался в истории автором фундаментальных открытий в области химии газов и в теории электричества. Он был теософом и священником, которого называли «честным еретиком».

Пристли — величайший интеллектуал второй середины XVIII века, оставивший заметный след в философии и филологии, а еще – он изобретатель газированной воды и ластика для стирания с бумаги карандашных линий.

Ранние годы

Старший из шести детей консервативной семьи суконщика, Джозеф Пристли родился весной 1733 года в небольшом селении Филсхед близ Лидса. Непростые обстоятельства раннего детства заставили родителей отдать Джозефа в семью его тёти, которая решила подготовить племянника к карьере англиканского священника. Его ждало строгое воспитание и хорошее богословское и гуманитарное образование.

Рано проявленные способности и усердие позволили Пристли успешно закончить гимназию Бетли, где теперь существует факультет его имени, и духовную академию в Девентри. Он прослушал курс естествознания и химии в университете Уоррингтон, что побудило его организовать домашнюю лабораторию и приступить к самостоятельным научным экспериментам.

В 1755 году Джозеф Пристли стал помощником пастора, но официально был рукоположен в 1762 году. Это был необычный служитель церкви. Прекрасно образованный, знавший 9 живых и мертвых языков, он в 1761 году написал книгу «Основы английской грамматики». Этот учебник был актуален в течение последующего полувека.

Обладая живым аналитическим умом, Джозеф Пристли формировал свои религиозные убеждения, знакомясь с трудами ведущих философов и теологов. В результате он отошел от тех догматов, что внушались ему в семье при рождении. Он прошел путь от кальвинизма к арианству, а затем к ещё более рационалистическому течению – унитарианству.

Несмотря на заикание, которое появилось у него после перенесенной в детстве болезни, Пристли много занимался проповеднической и преподавательской деятельностью, Знакомство с Бенджамином Франклином – выдающимся ученым того времени – активизировало занятия Джозефа Пристли наукой.

Опыты в области электричества

Главной наукой для Франклина была физика. Электричество вызывало огромный интерес и у Пристли, и по совету одного из будущих отцов-основателей США он в 1767 году публикует работу «История и современное состояние электричества». В ней были обнародованы несколько фундаментальных открытий, принесших автору заслуженную известность в кругах английских и европейских ученых.

Электропроводимость графита, обнаруженная Пристли, впоследствии приобрела огромное практическое значение. Чистый углерод стал компонентом многих электротехнических устройств.

Пристли описал опыт по электростатике, в результате которого он сделал вывод о сходстве величины электрических воздействий и ньютоновских сил всемирного тяготения.

Высказанное им предположение о законе «обратных квадратов» потом нашло отражение в основополагающем законе теории электричества – законе Кулона.

Углекислый газ

Физика, электричество, проводимость, взаимодействия зарядов – не единственная сфера научных интересов Пристли. Он находил темы для исследования в самых неожиданных местах. Работа, которая привела к открытию углекислого газа, была начата им во время наблюдения за пивоваренным производством.

В 1772 году Пристли обратил внимание на свойства газа, который образовывался при брожении сусла. Это была двуокись углерода. Пристли разработал способ получения газа в лаборатории, открыл что он тяжелее воздуха, затрудняет горение и хорошо растворяется в воде, придавая ей необычный, освежающий вкус.

Фотосинтез

Продолжая опыты с двуокисью углерода, Пристли поставил опыт, с которого началась история открытия основополагающего для существования жизни на планете явления – фотосинтеза.

Поместив под стеклянный контейнер побег зеленого растения, он зажег свечу и заполнил емкость углекислым газом. Через некоторое время он поместил туда живых мышей и пробовал зажечь огонь.

Животные продолжали жить, а горение продолжалось.

Пристли стал первым человеком, наблюдавшим фотосинтез.

Объяснить появление под закрытой емкостью газа, способного поддерживать дыхание и горение, можно было только способностью растений поглощать углекислый газ и выделять другое, животворное вещество.

Результаты эксперимента стали основой для рождения в будущем глобальных физических теорий, в том числе закона сохранения энергии. Но первые выводы ученого были в русле тогдашней науки.

Джозеф Пристли фотосинтез объяснял с точки зрения флогистонной теории.

Её автор – Георг Эрнст Шталь – предполагал наличие в горючих веществах особой субстанции — невесомых флюидов – флогистонов, а процесс горения заключается в распаде вещества на составляющие его компоненты и поглощении флогистонов воздухом. Пристли остался сторонником этой теории даже после того, как сделал своё важнейшее открытие – выделил кислород.

Главное открытие

Многие опыты Джозефа Пристли привели к результатам, которые были правильно объяснены другими учеными. Он сконструировал устройство, где получаемые газы отделялись от воздуха не водой, а другой, более плотной жидкостью – ртутью. В результате, он смог выделить летучие вещества, которые раньше растворялись в воде.

Первым новым газом, полученным Пристли, была закись азота. Он обнаружил необычное воздействие его на людей, отчего появилось необычное название – веселящий газ. Впоследствии он стал использоваться как хирургический наркоз.

В 1774 году из вещества, позднее определенного как оксид ртути, ученому удалось выделить газ, в котором свеча начинала гореть удивительно ярко. Он назвал его дефлогистированным воздухом.

Пристли сохранял убеждение в этой природе горения, даже когда Антуан Лавуазье доказал, что открытие Джозефа Пристли — вещество, обладающее важнейшими для всего процесса жизни свойствами.

Новый газ был назван кислородом.

Химия и жизнь

Двуокись углерода, закись азота, кислород – исследование этих газов обеспечило Пристли место в истории химии. Определение состава газов, участвующих в процессе фотосинтеза – вклад ученого в биологию. Опыты с электрическими зарядами, методы разложения аммиака с помощью электричества, работы по оптике снискали ученому авторитет у физиков.

Открытие, сделанное Пристли 15 апреля 1770 года, имеет не такое фундаментальное значение. Оно облегчило жизнь многим поколениям школьников и офисных работников. История открытия началась с того, что Пристли обнаружил, как кусочек каучука из Индии прекрасно стирает с бумаги карандашные линии. Так появился rubber – то, что у нас называется ластик.

Философские и религиозные убеждения Пристли отличались независимостью, что снискало ему славу мятежного мыслителя. Книга Пристли «История коррупции христианства» (1782) и высказанная им поддержка революций во Франции и в Америке вызвали гнев у самых ярых английских консерваторов.

Когда он праздновал в 1791 году с единомышленниками годовщину взятия Бастилии, подогреваемая проповедниками толпа разрушила дом и лабораторию Пристли в Бирмингеме. Через три года он был вынужден эмигрировать в США, где в 1804 году и окончились его дни.

Великий дилетант

Религиозная, общественная и политическая деятельность Пристли — огромный вклад в интеллектуальное развитие Европы, Америки и всего мира. Материалист и убежденный противник тирании он активно общался с самыми независимыми умами той эпохи.

Этот человек многими считался дилетантом, его называли ученым, не получившим регулярного и полного естественнонаучного образования, Пристли ставили в вину то, что он не мог до конца осознать важность сделанных им открытий.

Но в веках остался другой Джозеф Пристли. Биография его – яркая страница мировой истории. Это жизнь выдающегося эрудита, убежденного проповедника самых прогрессивных идей, почетного члена всех ведущих научных академий Европы и мира — Ученого, внесшего весомый вклад в становление основополагающих теорий естествознания.

The post Джозеф Пристли appeared first on Химия.

]]>
https://himya.ru/dzhozef-pristli.html/feed 0