Липпман, Габриэль: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м Valdis72 переименовал страницу Липпман, Габриель в Липпман, Габриэль поверх перенаправления
Нет описания правки
Строка 1:
{{Учёный
| Имя = ГабриельГабриэль Липпман
| Оригинал имени = {{lang-fr|Gabriel Lippmann}}
| Изображение = Gabriel Lippmann2.jpg
Строка 9:
| Дата смерти = 12 или {{ДатаСмерти|13|7|1921}}
| Место смерти = в море, пароход «Франция»
| Гражданство = Франция{{FRA}}
| Научная сфера = [[физика]]
| Место работы =
Строка 22:
}}
 
'''ГабриельГабриэль Ионас Липпман''' ({{lang-fr|Gabriel Lippmann}}; [[16 августа]] [[1845]], [[Боннвуа]],<ref>Bonnevoie. Cf. p. 82: J.A. Massard (1997): [http://massard.info/pdf/lippmann_massard.pdf ''Gabriel Lippmann et le Luxembourg''.] in: J.P. Pier & J.A. Massard (éds): ''Gabriel Lippmann: Commémoration par la section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut grand-ducal de Luxembourg du 150e anniversaire du savant né au Luxembourg, lauréat du prix Nobel en 1908.'' Luxembourg, Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques de l’Institut grand-ducal de Luxembourg en collaboration avec le Séminaire de mathématique et le Séminaire d’histoire des sciences et de la médecine du centre universitaire de Luxembourg: 81-111.</ref> [[Люксембург]] — [[13 июля]] [[1921]] в море) — [[франция|французский]] [[физика|физик]], лауреат [[Нобелевская премия по физике|Нобелевской премии по физике]] в [[1908]] г. «за создание метода [[фотография|фотографического]] воспроизведения цветов на основе явления [[интерференция (физика)|интерференции]]».
 
== Биография ==
Строка 38:
Наибольшее значение для выбора направления исследований имел показанный Кюне опыт, в котором капля ртути, покрытая серной кислотой, деформировалась при лёгком прикосновении железной проволочки. Липпман сделал вывод, что два металла и серная кислота образуют электрическую батарею, и созданное ею напряжение изменяет форму поверхности ртути. Это и стало открытием [[Электрокапиллярные явления|электрокапиллярных явлений]].
 
Проработав несколько лет в физических и химических лабораториях [[германия|Германии]], он в [[1875]] г. вернулся в [[Париж]], где защитил замечательную диссертацию под заглавием «Relation entre les phénomènes électriques et capillaires». В 1878 он начал работать на факультете естественных наук [[Парижский университет|Парижского университета]]. В [[1883]] г. Липпман был назначен преемником [[Брио]] (1817—1882) <!-- ученик Коши, математик --> по кафедре теории вероятностей и [[математическая физика|математической физики]]. В [[1886]] г. он занял после [[Жамен, Жюль|Жамена]] кафедру экспериментальной физики в [[сорбонна|Сорбонне]] и был выбран в члены академии наук.
 
Изменение поверхностного натяжения [[ртуть|ртути]] в зависимости от напряжённости электрического поля в позволило ему построить чрезвычайно чувствительный прибор, так называемый капиллярный [[электрометр]]. В наклонной капиллярной трубке столбик ртути реагирует на малую разность потенциалов значительным перемещением. Липпману удавалось измерить напряжения до 0,001 В.
Строка 45:
 
=== Теорема обратимости ===
Ему удалось наблюдать образование разности электрических потенциалов при механической деформации ртутной поверхности. Это привело к важнейшему открытию  — сформулированной и опубликованной в [[1881 год]]у '''теореме об обратимости физических явлений'''.
 
Эта теорема утверждает:
Строка 61:
Липпман создал удобный метод для измерения сопротивления жидкостей и указал на два важных факта, касающихся прохождения электричества через [[электролиты]]:<!-- сил нет надо переписать кусочек из ЭСБЕ. Уж очень невнятно. --> вода, заряженная положительно, при соприкосновении с отрицательным электродом содержит излишек водорода, который растворяется, лишь только внешняя ''электровозбудительная сила'' достигнет достаточной величины; точно так же вода, заряженная отрицательно, вокруг положительного электрода содержит излишек кислорода. Он указал новые способы для опытного определения «ома» и для измерения сопротивления в абсолютных единицах. Он первый осветил следствия принципа сохранения электрического заряда и применил их для рассмотрения задач теоретической электротехники.
{{заготовка раздела}}
 
=== Цветная фотография ===
{{main|Процесс Липпмана}}
Липпман разработал [[Процесс Липпмана|метод получения цветных изображений]], базирующийся на явлении интерференции. Этот метод Липпман представил в [[1891]] г. во [[Французская академия наук|Французской академии наук]] и за него же получил в 1908  г. Нобелевскую премию по физике.
 
В [[1888 год]]у Липпман женился.
Строка 71 ⟶ 72 :
* [[Поляризация электрохимическая|Поляризация]] [[гальванические элементы|гальванических элементов]].
* Электромагнетизм
* Теория капиллярных явлений <!-- (волосность, капиллярность) и  т.  д.; причем выказал себя не только искусным экспериментатором, но и замечательным теоретиком. -->
* [[Сейсмология]]:
** Новая конструкция [[сейсмограф]]а для непосредственного измерения ускорения при землетрясении.
** Идеи использования телеграфных сигналов для раннего оповещения о землетрясениях и измерения скорости распространения упругих волн в земной коре.
* [[Астрономия]]  — Липпман разработал конструкцию двух астрономических инструментов:
** [[Целостат]]  — оптическая система с медленно вращающимся зеркалом. Компенсирует суточное вращение и тем самым обеспечивает получение статичного изображения участка неба.
** [[Уранограф]], с помощью которого получается фотографический снимок неба с нанесёнными на него меридианами. Благодаря чему по такой карте удобно отсчитывать интервалы времени.
 
Строка 93 ⟶ 94 :
Работы Липпмана по фотографии в настоящее время не используются из-за технической сложности реализации предложенного им процесса. В то же время эти работы получили свое развитие при создании [[голография|голографии]]. При записи так называемых объемных или трехмерных голограмм, они же голограммы [[Денисюк, Юрий Николаевич|Денисюка]], используют аналогичный подход, но, в отличие от метода Липпмана, в них используется интерференция двух независимых волн (опорной и сигнальной).
 
И другие результаты Липпмана пользуются в настоящее время большим спросом. Например явления [[электрокапиллярность|электрокапиллярности]] и [[электросмачивание|электросмачивания]] привлекают в последнее время большое внимание в связи с развитием [[Микрогидродинамика|микрофлюидики]]. С помощью этих эффектов можно управлять движением мельчайших капелек жидкости по поверхности. Кроме [[биотехника|биотехнических]] применений и массово изготавливаемых ныне [[Принтер#Струйные принтеры|струйных принтеров]], эти эффекты можно использовать в [[дисплей|дисплеях]] (т.  н. электронной бумаге) и [[объектив]]ах с переключаемым [[фокусное расстояние|фокусным расстоянием]].<ref>[http://www.iop.org/EJ/abstract/0953-8984/17/28/R01 F. Mugele and J.-C. Baret, J. Phys. Cond. Matt. 17 R705 (2005)]</ref>
 
== Память ==
В 1979  г. [[Международный астрономический союз]] присвоил имя Липпмана [[Липпман (лунный кратер)|кратеру]] на [[Обратная сторона Луны|обратной стороне Луны]].
 
== Примечания ==
Строка 104 ⟶ 105 :
* {{навигация}}
* {{ВТ-ЭСБЕ|Липпманн}}
* {{Из|БСЭ|http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00042/78700.htm|заглавие=Липман (Lippmann) ГабриельГабриэль}}
* [http://www.slovopedia.com/2/203/238693.html Большой Энциклопедический словарь. Статья «ЛИПМАН ГабриельГабриэль»]
* {{Книга:Храмов Ю. А.:Физики|часть = Липпман Габриэль Ионас (Lippmann Gabriel Jonas)|с =165|ссылка часть = 1637}}
* {{Сотрудник РАН|51114|Ионаса-Фердинанда-Габриеля Липпмана}}