Menu English Ukrainian Russe Accueil

Bibliothèque technique gratuite pour les amateurs et les professionnels Bibliothèque technique gratuite


Carême Emil Khristianovich. Biographie d'un scientifique

Biographies de grands scientifiques

Annuaire / Biographies de grands scientifiques

Commentaires sur l'article Commentaires sur l'article

Lenz Emil Khristianovich
Emil Khristianovich Lenz
(1804-1865).

Des découvertes fondamentales dans le domaine de l'électrodynamique sont associées au nom de Lenz. Parallèlement à cela, le scientifique est à juste titre considéré comme l'un des fondateurs de la géographie russe.

Emil Khristianovich (Heinrich Friedrich Emil) Lenz est né le 12 (24) février 1804 à Dorpat (aujourd'hui Tartu). En 1820, il est diplômé du gymnase et entre à l'Université de Dorpat. Lenz a commencé son activité scientifique indépendante en tant que physicien dans une expédition autour du monde sur le sloop "Enterprise" (1823-1826), dans laquelle il a été inclus sur la recommandation de professeurs d'université. En très peu de temps, avec le recteur E. I. Parrot, il a créé des instruments uniques pour les observations océanographiques en haute mer - un profondimètre à treuil et un bathomètre. Pendant le voyage, Lenz a fait des observations océanographiques, météorologiques et géophysiques dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien. En 1827, il traite les données reçues et les analyse. En février 1828, Lenz soumit à l'Académie des sciences un article intitulé "Observations physiques faites pendant le voyage autour du monde sous le commandement du capitaine Otto von Kotzebue en 1823, 1824, 1825 et 1826". Pour ce travail, qui a reçu une très haute appréciation, en mai 1828, Lenz a été élu adjoint de l'académie de physique.

En 1829-1830, Lenz était engagé dans des recherches géophysiques dans les régions du sud de la Russie. En juillet 1829, il participa à la première ascension de l'Elbrouz et détermina la hauteur de cette montagne par la méthode barométrique. De la même manière, il a établi que le niveau de la mer Caspienne est inférieur de 30,5 m à celui de la mer Noire.

En septembre 1829, Lenz effectua des observations gravitationnelles et magnétiques à l'observatoire Nikolaev selon le programme compilé par A. Humboldt, et un peu plus tard - au Daghestan. Il a collecté des échantillons de pétrole et de gaz combustibles dans les environs de Bakou et a également installé un creux dans cette ville pour surveiller le niveau de la mer Caspienne.

En mai 1830, Lenz retourna à Saint-Pétersbourg et commença à traiter les matériaux collectés. Les résultats scientifiques les plus importants de l'expédition ont été publiés par lui en 1832 et 1836. En mars 1830, avant même de retourner à Saint-Pétersbourg, il est élu académicien extraordinaire.

Une caractéristique remarquable de Lenz en tant que scientifique était une compréhension approfondie des processus physiques et la capacité de découvrir leurs modèles. De 1831 à 1836, il étudie l'électromagnétisme. Au début des années trente du XIXe siècle, Ampère et Faraday ont créé plusieurs règles essentiellement mnémoniques pour déterminer le sens du courant induit (courant d'induction). Mais le résultat principal a été obtenu par Lenz, qui a découvert la loi qui détermine la direction du courant induit. Elle est maintenant connue sous le nom de règle de Lenz. La règle de Lenz a révélé la principale régularité du phénomène : le courant induit a toujours une direction telle que son champ magnétique contrecarre les processus qui provoquent l'induction. Le 19 novembre 29, cette découverte est signalée à l'Académie des sciences. En 1833, Lenz est élu académicien ordinaire en physique.

En 1836, Lenz a été invité à l'Université de Saint-Pétersbourg et a dirigé le département de physique et de géographie physique. En 1840, il fut élu doyen de la Faculté de physique et de mathématiques et, en 1863, il fut élu recteur de l'université. À partir du milieu des années trente, parallèlement à des recherches dans le domaine de la physique et de la géographie physique, Lenz a mené de nombreux travaux pédagogiques: pendant de nombreuses années, il a dirigé le département de physique de l'Institut pédagogique principal, enseigné au Corps naval, au Mikhailovsky École d'artillerie. En 1839, il a compilé un "Guide de physique" pour les gymnases russes, qui a connu onze éditions. Lenz a considérablement amélioré l'enseignement des disciplines physiques à l'université et dans d'autres établissements d'enseignement. Parmi ses élèves figuraient D. I. Mendeleev, K. A. Timiryazev, P. P. Semenov-Tyan-Shansky, F. F. Petrushevsky, A. S. Saveliev, M. I. Malyzin, D. A. Lachinov , M. P. Avenarius, F. N. Shvedov, N. P. Sluginov.

En 1842, indépendamment de James Joule, Lenz découvre la loi selon laquelle la quantité de chaleur dégagée lors du passage d'un courant électrique est directement proportionnelle au carré du courant, à la résistance du conducteur et au temps. C'était l'une des conditions préalables importantes pour établir la loi de la conservation et de la transformation de l'énergie.

Avec Boris Semenovich, Jacobi Lenz a été le premier à développer des méthodes de calcul des électroaimants dans les machines électriques et a établi l'existence d'une "réaction d'induit" dans ces dernières. Découverte de la réversibilité des machines électriques. De plus, il a étudié la dépendance de la résistance des métaux à la température.

Lenz a également réalisé de grandes réalisations dans la recherche dans le domaine de la géographie physique, dont la tâche principale, à son avis, "est de déterminer: selon quelles lois physiques les phénomènes que nous observons se produisent et se sont produits".

En 1845, à l'initiative d'un certain nombre de géographes éminents, dont les amiraux F.P. Litke, I.F. Kruzenshtern. F. P. Wrangel, les académiciens K. M. Baer, ​​​​P. I. Koeppen, la Société géographique russe a été créée. Le 7 octobre, lors de la première assemblée générale des membres à part entière de l'Académie des sciences, son Conseil a été élu, composé de sept personnes, dont Lenz. Jusqu'à la fin de sa vie, Emilius Khristianovich a fait beaucoup de travail polyvalent dans la Société géographique.

En 1851, l'ouvrage fondamental de Lenz "Physical Geography" a été publié, qui a ensuite été réimprimé plusieurs fois en Russie et à l'étranger. Lenz a considéré la structure de la croûte terrestre, l'origine et le mouvement des roches qui la forment, et a montré qu'elle est en constante évolution et que ce processus affecte le relief des continents. Il a noté trois facteurs majeurs qui provoquent des changements continus à la surface de la terre: "les forces volcaniques, l'influence des eaux avec l'aide de l'atmosphère et, enfin, les êtres organiques". Lenz a montré de manière convaincante que pour établir les lois qui régissent les processus atmosphériques, des observations météorologiques à long terme dans diverses régions, effectuées par des instruments précis selon une méthode unique, sont nécessaires. Il a découvert d'importantes régularités dans les variations quotidiennes et annuelles de la température et de la pression de l'air, l'activité du vent, l'évaporation de l'eau, la condensation de la vapeur d'eau et la formation des nuages, les phénomènes électriques et optiques dans l'atmosphère : il a expliqué l'origine de la couleur bleue du ciel, les arcs-en-ciel , cercles autour du Soleil et de la Lune, et un certain nombre de phénomènes atmosphériques rares.

Le scientifique russe a établi la cause d'une légère augmentation de la température de l'eau avec la profondeur dans la zone au sud de 51 degrés de latitude sud et a noté qu'une inversion similaire de cette caractéristique devrait également avoir lieu dans l'océan Arctique. Ainsi, il anticipe la découverte exceptionnelle de F. Nansen, qui découvre lors de l'expédition de 1893-1896 les eaux chaudes de l'Atlantique dans les couches profondes du bassin arctique. Lenz a constaté que la salinité de l'eau change peu avec la profondeur, tandis que dans la couche supérieure, elle diminue avec la latitude. Cependant, la salinité la plus élevée est observée non pas dans la zone équatoriale, mais dans les zones proches des tropiques, en raison de la forte évaporation dans ces zones. La densité de l'eau augmente avec la latitude et avec la profondeur. La principale raison de ce changement est la diminution de la température de l'eau dans ces directions.

Lenz est arrivé à la conclusion qu'en raison de l'augmentation de la densité de l'eau avec la latitude dans l'océan mondial, ainsi que des courants causés par le vent et la pente du niveau, il doit y avoir un mouvement général et non moins fort des eaux de surface de la zone tropicale aux hautes latitudes et le mouvement des eaux profondes de ces zones sous les tropiques. Cette circulation, dont l'existence a été confirmée par toutes les observations ultérieures, est l'une des causes les plus importantes des échanges d'eau entre basses et hautes latitudes. Il détermine en particulier le flux des eaux froides du Sud, ainsi que des océans arctiques vers les couches profondes des latitudes tempérées et basses. Lenz a donné des indications précieuses pour déterminer les vitesses des courants à l'aide d'une méthode de navigation et a été le premier à suggérer que les orbites des particules dans les bains de vent sont des ellipses.

La position de Lenz, selon laquelle la principale cause des processus se produisant dans l'atmosphère est le rayonnement solaire, est d'une grande importance pour le développement des sciences de la Terre.

Les recherches commencées par Lenz ont ensuite été poursuivies par A. I. Voeikov, M. Milankovich et d'autres scientifiques. Ils occupent une des places centrales de la climatologie moderne.

Lenz a conclu que la plus grande partie du rayonnement solaire est absorbée par les océans. Cette énergie est dépensée principalement pour l'évaporation de l'eau, provoquant sa circulation dans l'épiogéosphère. Par conséquent, les océans, immenses réservoirs de chaleur et d'humidité, jouent un rôle gigantesque dans la formation du climat de la Terre. Lenz a montré l'importance d'étudier les processus dans l'océan mondial par rapport aux processus dans d'autres parties de l'épigéosphère. Avec le scientifique américain M.F. Mori, il a été le fondateur de la théorie de l'interaction de l'océan avec l'atmosphère.

Le livre de Lenz a joué un rôle très important dans le développement des sciences de la terre, dans l'établissement d'une vision matérialiste de la nature. Immédiatement après sa sortie, elle a été très appréciée dans les magazines Sovremennik et Otechestvennye Zapiski. D'éminents géographes S. O. Makarov, M. A. Rykachev, Yu. M. Shokalsky, L. S. Berg et d'autres ont noté à plusieurs reprises l'exactitude des observations océanographiques, la fiabilité et la grande importance des résultats scientifiques obtenus par Lenz.

"Les observations de Lenz ne sont pas seulement les premières en termes chronologiques, mais aussi les premières en qualité, et je les place au-dessus de mes propres observations et au-dessus de celles du Challenger", a écrit l'amiral Makarov. "Ainsi, les œuvres de Kotzebue et Lenz", a noté Yu.

E. H. Lenz est décédé le 29 janvier (10 février) 1865 à Rome.

Auteur : Samin D.K.

 Nous recommandons des articles intéressants section Biographies de grands scientifiques:

▪ Humboldt Alexandre. Biographie

▪ Helmholtz allemand. Biographie

▪ Charles de Coulomb. Biographie

Voir d'autres articles section Biographies de grands scientifiques.

Lire et écrire utile commentaires sur cet article.

<< Retour

Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

Les sons qui nous entourent dans les villes modernes sont de plus en plus perçants. Cependant, peu de gens réfléchissent à l'impact de ce bruit sur le monde animal, en particulier sur des créatures aussi délicates que les poussins qui ne sont pas encore sortis de leurs œufs. Des recherches récentes mettent en lumière cette question, indiquant de graves conséquences sur leur développement et leur survie. Les scientifiques ont découvert que l’exposition des poussins à dos diamant zèbre au bruit de la circulation peut gravement perturber leur développement. Des expériences ont montré que la pollution sonore peut retarder considérablement leur éclosion et que les poussins qui émergent sont confrontés à un certain nombre de problèmes de santé. Les chercheurs ont également constaté que les effets négatifs de la pollution sonore s’étendent aux oiseaux adultes. Des chances réduites de reproduction et une fertilité réduite indiquent les effets à long terme du bruit de la circulation sur la faune. Les résultats de l'étude soulignent la nécessité ...>>

Enceinte sans fil Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Dans le monde de la technologie audio moderne, les fabricants s'efforcent non seulement d'obtenir une qualité sonore irréprochable, mais également de combiner fonctionnalité et esthétique. L'une des dernières avancées innovantes dans cette direction est le nouveau système de haut-parleurs sans fil Samsung Music Frame HW-LS60D, présenté lors de l'événement World of Samsung 2024. Le Samsung HW-LS60D est bien plus qu'un simple système de haut-parleurs, c'est l'art du son de type cadre. La combinaison d'un système à 6 haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et d'un cadre photo élégant fait de ce produit le complément parfait à tout intérieur. Le nouveau Samsung Music Frame est doté de technologies avancées, notamment Adaptive Audio qui offre des dialogues clairs à n'importe quel niveau de volume et une optimisation automatique de la pièce pour une reproduction audio riche. Avec la prise en charge des connexions Spotify, Tidal Hi-Fi et Bluetooth 5.2, ainsi que l'intégration d'un assistant intelligent, cette enceinte est prête à satisfaire votre ...>>

Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Robot dans une fourmilière 11.04.2013

Les travaux de scientifiques français montrent que pour effectuer une variété de tâches et organiser des systèmes aussi complexes qu'une fourmilière, les logiciels et le matériel les plus simples suffisent. Des scientifiques du centre de recherche français CNRS ont créé un algorithme informatique qui permet à des robots d'imiter le comportement d'une colonie de fourmis. Les travaux de scientifiques français montrent que les logiciels et le matériel les plus simples suffisent pour effectuer une variété de tâches et organiser des systèmes aussi complexes qu'une fourmilière.

L'interaction entre les individus individuels et les objets individuels joue un rôle crucial dans la formation de comportements collectifs auto-organisés. Des études récentes ont montré que les fourmis se déplacent à travers des chemins et des couloirs complexes à l'intérieur et à l'extérieur de la fourmilière, guidées par quatre types d'informations différents.

Certaines espèces de fourmis sont capables de voir et de naviguer par le soleil ou des repères le long de leur chemin. D'autres fourmis utilisent même une sorte de système de navigation inertielle : elles résument les vecteurs de mouvement en mesurant le nombre de pas et de tours du corps. Les fourmis peuvent également utiliser des informations sociales, par exemple, par la présence de butineuses chargées de nourriture, déterminer la direction de la nourriture ou trouver un chemin en suivant certaines traces (morceaux de feuilles, graines, etc.).

Le dernier type d'information, le quatrième, est le plus intéressant et réside dans la structure même des pistes de fourmis. Chez certaines espèces de fourmis, les réseaux de transport ont un schéma strictement défini : l'angle moyen entre les chemins émergeant du centre de la fourmilière est symétrique et se situe entre 50 et 100 degrés, selon l'espèce de fourmi. Ainsi, lorsque la fourmi se dirige vers la sortie de la fourmilière, elle rencontre une bifurcation (séparation) symétrique de chemins et de couloirs. Sur le chemin du retour, la fourmi voit l'image inverse : une bifurcation asymétrique. Pour trouver le chemin le plus court, la fourmi choisit simplement le bon angle de virage et suit toujours la bonne direction.

Ce mécanisme naturel simple a un énorme potentiel pratique pour la robotique et les réseaux de transport. Afin de démontrer l'efficacité de l'algorithme naturel élémentaire de navigation des fourmis, les scientifiques ont réalisé une maquette de passages de fourmilière en carton. Dans des passages de 9 cm de large, ils ont lancé les robots les plus simples qui fonctionnaient selon la logique des fourmis. Des robots aux dimensions de 22x21x20 mm étaient équipés de 4 capteurs infrarouges pour détecter les obstacles. Il y avait aussi une photodiode pour mesurer les gradients lumineux (agissant comme une phéromone) et une batterie Ni-MH avec une réserve d'énergie pour fonctionner pendant 3,5 heures. Le "cerveau" du robot était un simple microcontrôleur PIC16LF877 avec 8 Ko de mémoire EPROM et 368 octets de RAM.

En conséquence, les robots ont navigué en toute confiance dans le labyrinthe en utilisant tous les types de comportement des insectes, y compris la recherche (errer à la recherche du bon itinéraire) et l'évasion (contourner un obstacle le long d'un itinéraire différent). L'étude menée par des scientifiques français apporte non seulement de nouvelles connaissances sur le comportement des colonies d'insectes, mais permet également l'utilisation d'algorithmes naturels efficaces dans les réseaux de transport technogéniques existants.

Autres nouvelles intéressantes :

▪ Film antimicrobien pour surfaces domestiques

▪ Rhume vs grippe

▪ Une nouvelle façon de produire de l'électricité avec de l'eau

▪ Plus de sushis

▪ Caméras JVC 4KCAM

Fil d'actualité de la science et de la technologie, nouvelle électronique

 

Matériaux intéressants de la bibliothèque technique gratuite :

▪ section du site Laboratoire scientifique pour enfants. Sélection d'articles

▪ article Conséquences de l'exposition aux risques environnementaux. Bases de la vie en toute sécurité

▪ article Qu'est-ce qu'un évier ? Réponse détaillée

▪ article Voies et moyens de détecter les caches. Choses d'espionnage

▪ article Caractéristiques générales et variétés de microcentrales hydroélectriques. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

▪ article Pourquoi la station de radio Ural-R ne fait pas de bruit. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

Laissez votre commentaire sur cet article :

Nom:


E-mail (facultatif) :


commenter:





Toutes les langues de cette page

Page principale | bibliothèque | Articles | Plan du site | Avis sur le site

www.diagramme.com.ua

www.diagramme.com.ua
2000-2024