|
Еженедельное издание от DeAGOSTINI |
|
Наука. Величайшие теории |
|
|
|
|
|
|
Людвиг Больцман — одна из главных фигур в современной физике. Развив активную деятельность в Вене конца XIX века, он произвел революцию в изучении материи, включив в него вероятность, и всеми силами отстаивал существование атомов в то время, когда многие философы и даже влиятельные ученые отрицали его. Несмотря на то что обновленное ученым понятие энтропии и основывающееся на нем начало термодинамики заложили основы квантовой и релятивистской революции в последующем веке, категоричные взгляды Больцмана не всегда встречали поддержку коллег, и это непонимание, возможно, было причиной его трагического самоубийства. |
Введение |
ГЛАВА 1. Рождение термодинамики |
ГЛАВА 2. Тепло атомов |
ГЛАВА 3. Вероятность, беспорядок и энтропия |
ГЛАВА4. Больцман-полемист |
ГЛАВА 5. Наследие Больцмана |
|
|
|
|
Джон Дальтон является основоположником атомной теории и одним из создателей современной химии. Преподаватель скромной начальной школы Манчестера обратился к идеям, сформулированным за тысячу лет до него. Демокритом и другими греческими философами, и предположил, что весь мир состоит из неделимых атомом и в результате их взаимодействия появляются элементы, которые, в свою очередь, образуют химические соединения. Несмотря на то что существование атомов вызывало серьезные споры вплоть до начала XX века — то есть и через 100 лет после публикации труда Дальтона, именно работа этого просветителя, не получившего университетского образования, легла в основу концептуальной революции, изменившей лицо науки. |
Введение |
ГЛАВА 1. Джон Дальтон, близкий и далекий |
ГЛАВА 2. Начало: трудные годы |
ГЛАВА 3. Атомная теория. От Древней Греции до Манчестера |
ГЛАВА 4. Рождение современной химии |
|
ГЛАВА 5. Наследие Дальтона. Атомный взрыв XX века |
|
|
|
|
Эрнесту Резерфорду наука обязана доказательством существования атомного ядра, которое ученый определил как «муху» внутри «собора» атома. Несмотря на ничтожный размер, в ядре сконцентрирована большая часть массы атома, а значит, и энергии. Резерфорд считается лучшим экспериментатором своей эпохи: он оценил возраст Земли на основе радиоактивного распада, и за раскрытие этой тайны в 1908 году ему присудили Нобелевскую премию в области химии. Он первым добился искусственного превращения одного элемента в другой, воплотив в жизнь тысячелетнюю мечту химиков. После смерти Крокодил, как за сильный характер прозвали его коллеги и ученики, был похоронен в Вестминстерском аббатстве. Новозеландец покоится рядом с великими деятелями английской науки. |
Введение |
ГЛАВА 1. Открытие атомного ядра |
ГЛАВА 2. Альфа, бета и гамма |
ГЛАВА 3. Радиоактивный распад |
ГЛАВА 4. К расщеплению ядра |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ А |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ Б |
|
|
|
|
Энрико Ферми, один из главных ученых XX века, произвел революцию в физике первой половины столетия, внеся вклад в развитие таких дисциплин, как статистическая механика, теория квантов и ядерная физика. Ученый принял активное участие в создании первого ядерного реактора, что спустя несколько лет привело к появлению атомной бомбы, навсегда изменившей ход истории. Он был необыкновенным физиком, опередившим свое время, прообразом современного ученого, который вместо того, чтобы замыкаться в своей гениальности, окружал себя лучшими из лучших и работал в команде. Он запомнился своему поколению не только как великий исследователь, но и как превосходный педагог, взрастивший нескольких будущих лауреатов Нобелевской премии. |
Введение |
ГЛАВА 1. Рождение фотона |
ГЛАВА2. Мир фермионов |
ГЛАВА 3. Нейтрино и бета-распад |
|
ГЛАВА 4. Манхэттенский проект |
|
ГЛАВА 5. Парадокс Ферми |
|
ГЛАВА 6. Создание Фермилаба |
|
|
|
|
Джеймс Клерк Максвелл был одним из самых блестящих умов XIX века. Его работы легли в основу двух революционных концепций следующего столетия — теории относительности и квантовой теории. Максвелл объединил электричество и магнетизм в коротком ряду элегантных уравнений, представляющих собой настоящую вершину физики всех времен на уровне достижений Галилея, Ньютона и Эйнштейна. Несмотря на всю революционность его идей, Максвелл, будучи очень религиозным человеком, всегда считал, что научное знание должно иметь некие пределы — пределы, которые, как ни парадоксально, он превзошел как никто другой. |
Введение |
ГЛАВА 1. Математик-вундеркинд |
ГЛАВА 2. Теория упругости |
ГЛАВА 3. На реке Кам |
ГЛАВА 4. Изучение цвета и света |
|
ГЛАВА 5. Кольца Сатурна |
|
ГЛАВА 6. Тепло, энергия, энтропия и атомы |
|
ГЛАВА 7. Электрическая вселенная |
|
ГЛАВА 8. Кавендиш |
|
|
|
|
Нильс Бор — одна из ключевых фигур квантовой революции, охватившей науку в XX веке. Его модель атома предполагала трансформацию пределов знания, она вытеснила механистическую модель классической физики. Этот выдающийся сторонник новой теории защищал ее самые глубокие физические и философские следствия от скептиков вроде Альберта Эйнштейна. Он превратил родной Копенгаген в мировой центр теоретической физики, хотя с приходом к власти нацистов был вынужден покинуть Данию и обосноваться в США. В конце войны Бор активно выступал за разоружение, за интернационализацию науки и мирное использование ядерной энергии. |
Введение |
ГЛАВА 1. Бор играет с электронами |
ГЛАВА 2. Электроны играют с Бором |
ГЛАВА 3. Катализатор квантового мира |
ГЛАВА 4. Битва титанов: дебаты Эйнштейн — Бор |
ГЛАВА 5. Мир во время войны |
|
|
|
|
Пифагор Самосский — одна из самых удивительных фигур в истории идей. Его картина гармоничного и управляемого числами мира — сплав научного и мистического мировоззрения — оказала глубочайшее влияние на всю западную культуру. Пифагор был вождем политической и религиозной секты (первой группы такого рода, о которой нам известно), имевшей огромный вес в разных регионах Греции. Ему приписывается одно из важнейших открытий древности: равен¬ство суммы квадратов катетов и квадрата гипотенузы в прямоугольном треугольнике. Это истинное геометрическое сокровище не только имеет множество практических следствий, но и знаменует, среди прочего, рождение математики как независимой строгой дисциплины. |
Введение |
ГЛАВА 1. Правда и миф о Пифагоре |
ГЛАВА 2. Теорема |
ГЛАВА 3. Пифагорейское братство |
ГЛАВА 4. Вселенная чисел |
ГЛАВА 5. Гармония Вселенной |
ГЛАВА 6. Крах универсальной арифметики |
ГЛАВА 7. Пифагорейцы и неопифагорейцы |
|
|
|
|
Эдвин Хаббл получил высшее юридическое образование, но благодаря увлечению космологией стал одним из величайших астрономов XX века. Его работы расширили наши представления о космосе за пределами Млечного Пути: Хаббл обнаружил и классифицировал дальние галактики, а в 1929 году доказал, что Вселенная расширяется. Космический телескоп «Хаббл» продолжает составление карты Вселенной, так же как это делал в течение 30 лет сам американский астроном. |
Введение |
ГЛАВА 1. Хаббл — человек и телескоп |
ГЛАВА 2. Классификация галактик и островные вселенные |
ГЛАВА 3. Закон Хаббла |
ГЛАВА 4. Гомогенность Вселенной |
|
|
|
|
Антуан де Лавуазье считается основателем современной химии. В 1789-м, в год взятия Бастилии, он сформулировал закон сохранения массы, после чего средневековая алхимия уступила место новой науке — химии. Незадолго до этого Лавуазье открыл важнейший для жизни элемент — кислород, а несколько лет спустя предложил десятичную метрическую систему. Он был не только ученым, но и неутомимым общественным реформатором, считавшим, что современное государство должно управляться разумом, а его богатство — основываться на всеобщем образовании и науке. Государственная деятельность Лавуазье закончилась революционным трибуналом, по решению которого его казнили на той же площади, где был гильотинирован Людовик XVI. |
Введение |
ГЛАВА 1. Ученый среди адвокатов |
ГЛАВА 2. Кислород берет верх над флогистоном |
ГЛАВА 3. Новая наука |
ГЛАВА 4. Государственный деятель |
|
|
|
|
Георг Кантор первым среди ученых начал с математической точностью исследовать бесконечность, представлявшую философский интерес. Его новаторский подход к математике воплотился в теории множеств, он сформулировал противоречащие интуиции понятия разных видов бесконечного. До работ, которые были изданы ученым в конце XIX века и стали фундаментальным вкладом в науку, бесконечность, следуя восходившей к Аристотелю научной традиции, понималась как полезная условность. Смелость Кантора стоила ему дорого: его идеи были жестко отвергнуты многими современниками, что, вероятно, послужило причиной его душевной болезни и преждевременной кончины. |
Введение |
ГЛАВА 1. Где начинается бесконечность |
ГЛАВА 2. Кардинальные числа |
ГЛАВА 3. Исчисление и бесконечность |
ГЛАВА 4. Бесконечные ординальные числа |
|
ГЛАВА 5. Алефы |
|
ГЛАВА 6. Парадоксы бесконечности |
|
|
|
|
|
|
|