Бесплатная техническая библиотека
Генрих Рудольф Герц (1857-1894). Биография ученого

Справочник / Жизнь замечательных физиков
Комментарии к статье

Генрих Рудольф Герц
Бежит по улице веселая стайка школьников. Доносится обрывок разговора: "Классная станция на частоте 101,4 мегагерца!". Знают ли эти мальчишки, чье имя они только что произнесли? Везде: в механике, электро- и радиотехнике, ядерной физике и других науках один герц означает одно колебание в секунду.
Великий немецкий физик Генрих Рудольф Герц родился 22 февраля 1857 г. в Гамбурге. Уже в детстве он отличался удивительными способностями и памятью. Окончив школу в 1875 г., Герц вначале не смог правильно выбрать профессию и начал учиться архитектуре, но скоро разочаровался.
Начал учиться в Политехнической школе в Дрездене, не понравилось, перевелся в Политехническую школу в Мюнхене, проучился один год. Перевелся в Берлинский университет. Здесь, наконец, Герц встретил настоящих учителей: Германа Гельмгольца (выдающегося акустика) и Роберта Кирхгоффа (все знают его законы электротехники). В 1880 г. Герц блестяще окончил учебу, более того, он получил золотую медаль университета Гумбольдта за решение одной из конкурсных задач. Естественно, талантливого выпускника оставили в Берлинском университете преподавателем физики. В 1883 г. Герца приглашают на должность профессора в Кильский университет. Стать профессором в 26 лет было своеобразным рекордом (Ампер и Ом стали профессорами в 28 лет, а Вольта в 29).
В 1885 г. Герц переходит на должность профессора экспериментальной физики в Техническую школу Карлсруэ, где и состоялись его научные открытия. В 1865 г. английский ученый Джеймс Клерк Максвелл опубликовал систему уравнений, которые связывали между собой электрическое и магнитное поля. Из уравнений следовало, что поддерживая друг друга эти поля могут распространяться в пространстве, образуя единое электромагнитное поле. Уравнения Максвелла были написаны на таком высоком математическом уровне (их сейчас изучают на старших курсах радиотехнических вузов), что немногие в Европе поняли их смысл. Генрих Герц это понял и немедленно ввел уравнения Максвелла в курс своих лекций.
Великий русский ученый Д.И.Менделеев как-то бросил фразу: "Сказать оно все можно, а ты поди демонстрируй!". В науке не верят теориям, их нужно доказать экспериментально. Генрих Герц это прекрасно понимали задался целью доказать справедливость уравнений Максвелла. В 1887 г. он создал контур, где находились катушка индуктивности и конденсатор. Причем конденсатор представлял собой две пластины с зазором между ними. Когда в контур вводилась энергия, конденсатор превращался в разрядник, между пластинами проскакивала искра, благодаря чему в пространство излучалась электромагнитная волна с частотой, равной резонансной частоте передающего контура. Приемный контур был настроен на точно такую же частоту, в нем наводились колебания и в его конденсаторе-разряднике также проскакивали искры. Теперь Герц мог спокойно рассказывать на лекциях о существовании электромагнитных волн.
Однажды один из студентов спросил профессора: "Какое практическое значение Вашего эксперимента?". Молодой профессор пожал плечами и сказал: "Никакого". В процессе работы над своим резонатором Герц обнаружил, что если зазор конденсатора осветить ультрафиолетовыми лучами, то искры становятся более интенсивными. Так было открыто явление внешнего фотоэффекта. В 1889 г. Герц переходит на работу в Боннский университет, где продолжает работу над проблемами механики (его капитальный труд "Механика" выходит уже после смерти).
Умер ученый до обидного рано. Проводя эксперименты в лаборатории Герц поранился, началось заражение крови и 1 января 1894 г. Генрих Герц умер, не дожив до 37 лет. Всего год с небольшим Генрих Герц не дожил до изобретения радио. 7 мая 1895 г. Александр Степанович Попов продемонстрировал передачу сообщения по радио. Наверное, лучшим памятником великому немецкому ученому был текст первой в мире радиограммы: "Генрих Герц".
<< Назад (Никола Тесла)
Рекомендуем интересные статьи раздела Биографии великих ученых:
▪ Виет Франсуа. Биография
▪ Вернадский Владимир. Биография
▪ Джеймс Джоуль. Биография
Смотрите другие статьи раздела Жизнь замечательных физиков.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Квантовая батарея с мгновенной зарядкой и кратким хранением
14.09.2026
Аккумуляторы постепенно совершенствуются, однако между скоростью зарядки и способностью долго хранить энергию по-прежнему существует заметный компромисс. Исследователи, работающие в области квантовой физики, ищут принципиально иные способы накопления энергии. Одно из таких направлений связано с квантовыми батареями, использующими необычные свойства света и материи. Новый прототип продемонстрировал впечатляющую скорость зарядки, хотя до полноценного практического устройства ему еще далеко.
Разработанная специалистами система способна получать энергию за фемтосекунды - квадриллионные доли секунды. Для сравнения, одна фемтосекунда составляет 10^-15 секунды. После завершения зарядки прототип удерживает накопленную энергию в течение наносекунд, то есть миллиардных долей секунды. Это примерно в миллион раз дольше самой зарядки. Однако столь эффектные показатели времени пока не означают, что устройство способно заменить обычный аккумулятор: запас энергии остается крайне небольшим.
В осн ...>>
Загрязнение воздуха ослабляет ледники Гималаев
13.09.2026
Ледники высокогорных районов долгое время считались одними из наиболее удаленных от человеческой деятельности природных объектов. Однако даже эти гигантские массивы льда не защищены от загрязнения атмосферы. Частицы сажи, минеральной пыли и других веществ переносятся на большие расстояния, оседают на снегу и льду и изменяют их способность отражать солнечную энергию. На фоне глобального потепления подобное воздействие способно ускорять таяние ледников и усиливать связанные с ним природные риски.
Особое внимание специалистов привлекают Гималаи, где ледники играют важную роль в формировании речного стока и поддержании водных ресурсов. Один из наиболее показательных регионов - Лангтанг в Непале. Несмотря на удаленность и живописный высокогорный ландшафт, он расположен по направлению переноса воздушных масс от одних из наиболее загрязненных промышленных районов Южной Азии. Недавний обвал ледника в этой местности сопровождался разрушительными внезапными паводками. При этом точная причина ...>>
Случайная новость из Архива Адаптивная термоткань будущего
06.10.2024
Современные технологии все больше проникают в нашу повседневную жизнь, предлагая инновационные решения для таких привычных вещей, как одежда. Одной из последних разработок в этой области стала ткань, способная адаптироваться под любые температурные условия. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне, вдохновившись способностью кальмаров изменять окраску кожи, разработали материал, который может регулировать температуру тела, делая одежду комфортной и универсальной.
Эта технология основана на использовании специального композитного материала с уникальными свойствами. В состав материала входит полимер, покрытый мелкими медными островками, которые могут контролировать инфракрасное излучение тела. Такой механизм позволяет материалу адаптироваться к изменениям температуры тела человека, поддерживая оптимальный температурный баланс.
Одной из ключевых особенностей нового материала является его способность пропускать воздух, что делает его идеальным для спортивной и зимней одежды. Кроме того, ткань легко моется, сохраняя свои терморегулирующие свойства даже после многократных стирок. Эти качества делают ее особенно привлекательной для использования в повседневной жизни и активных видах деятельности.
Исследователи также разработали метод перфорации композита для улучшения вентиляции ткани. Эта технология успешно интегрирована в гибкие материалы, что позволяет создать одежду, которая будет не только функциональной, но и удобной в ношении. Композит сохраняет свои свойства даже при растяжении, что открывает новые возможности для использования в переносной электронике и других передовых устройствах.
Одним из потенциальных применений такой ткани может стать производство зимней одежды, например, курток и термоносок. В отличие от традиционных утепленных материалов, новый композит способен регулировать теплоизоляцию, обеспечивая комфорт при изменении внешних условий. Это может стать настоящим прорывом в индустрии, особенно в условиях экстремальных температур.
Технология может найти применение и в других областях, таких как создание растягивающегося электронного текстиля, который может использоваться в носимых устройствах и медицинских приборах. В таких тканях важна гибкость и долговечность, а новые материалы обладают всеми необходимыми качествами для успешного внедрения в эти сферы.
Кроме того, такая адаптивная ткань способна значительно снизить энергозатраты на отопление и охлаждение помещений, если ее использовать в производстве домашнего текстиля. Это может быть как одежда для дома, так и постельное белье, которое будет поддерживать комфортную температуру в течение всего дня.
Разработка таких тканей представляет собой важный шаг вперед в области инновационных материалов, способных не только повысить уровень комфорта, но и улучшить экологическую ситуацию за счет снижения потребности в энергоресурсах. Возможности использования этой технологии обширны и открывают двери для дальнейших исследований в области адаптивных материалов.
Адаптивная ткань, разработанная на основе технологий, имитирующих природу, предлагает новые решения для улучшения качества жизни. Благодаря способности к терморегуляции, долговечности и гибкости, она может стать основой для создания инновационной одежды и бытовых предметов. Такие материалы могут стать неотъемлемой частью нашего будущего, улучшая комфорт и снижая воздействие на окружающую среду.
|
Другие интересные новости:
▪ Электровоз Griffin EU160
▪ Портьеры от шума
▪ Виртуальный ди-джей Spotify
▪ Получение сверхчистого кремния
▪ Телевизоры LG LA9700 формата Ultra HD
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Дозиметры. Подборка статей
▪ статья Нет ничего сказанного, что не было бы сказано раньше. Крылатое выражение
▪ статья Кто изобрел водопровод и канализацию? Подробный ответ
▪ статья Леерсия рисовидная. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Шумоподавитель современного стереокомплекса. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Ветряной двигатель. Физический эксперимент
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026