Густав Ми: Жизнь и научные достижения немецкого физика
Gustav Mie
Густав Ми – немецкий физик, автор теории рассеяния Ми, уравнения состояния Ми-Грюнайзена и ранних теорий унифицированного поля. Биография и вклад в науку.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Немецкий физик (1868–1957)
German physicist (1868–1957)
Густав Адольф Федор Вильгельм Людвиг Ми (29 сентября 1868 – 13 февраля 1957) — немецкий физик. Его работы включают рассеяние Ми, потенциал Ми, уравнение состояния Ми — Грюнейзена и ранние попытки создания классических теорий объединенного поля.
Gustav Adolf Feodor Wilhelm Ludwig Mie (; 29 September 1868 – 13 February 1957) was a German physicist. His work included Mie scattering, Mie potential, the Mie–Grüneisen equation of state and an early effort at classical unified field theories.
Жизнь
Мие родился в Ростоке, Мекленбург-Шверин, Германия в 1868 году. С 1886 года он изучал математику и физику в Ростокском университете. Помимо основных предметов, он также посещал лекции по химии, зоологии, геологии, минералогии и астрономии, а также по логике и метафизике. В 1889 году он продолжил обучение в Гейдельбергском университете и получил докторскую степень по математике в 1892 году (в возрасте 22 лет). Его диссертация была озаглавлена «Zum Fundamentalsatz über die Existenz von Integralen partieller Differentialgleichungen» (О фундаментальной теореме о существовании интегралов частных дифференциальных уравнений), а его научным руководителем был Лео Кенигсбергер. В 1897 году он получил хабилитацию в Геттингенском университете по теоретической физике, а в 1902 году стал экстраординарным профессором теоретической физики в Грайфсвальдском университете. В 1917 году он стал полным профессором экспериментальной физики в Университете Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. В 1924 году он стал профессором в университете Фрайбурга, где работал до выхода на пенсию в 1935 году. Во Фрайбурге, во время нацистской диктатуры, Мие был членом университетской оппозиции, так называемого «Freiburger Kreis» (Фрайбургские круги), и одним из участников первоначального «Freiburger Konzil». Он умер в Фрайбурге-им-Брайсгау в 1957 году.
Mie was born in Rostock, Mecklenburg Schwerin, Germany in 1868. From 1886 he studied mathematics and physics at the University of Rostock. In addition to his major subjects, he also attended lectures in chemistry, zoology, geology, mineralogy and astronomy, as well as logic and metaphysics. In 1889 he continued his studies at the University of Heidelberg and received a doctoral degree in mathematics in 1892 (at the age of 22). His thesis is titled Zum Fundamentalsatz über die Existenz von Integralen partieller Differentialgleichungen (On the fundamental theorem on the existence of integrals of partial differential equations) and his supervisor was Leo Königsberger. In 1897 he got his habilitation at the University of Göttingen in theoretical physics and in 1902 became extraordinary professor for theoretical physics at the University of Greifswald. In 1917 he became full professor for experimental physics at Martin Luther University of Halle Wittenberg. In 1924 he became professor at the University of Freiburg, where he worked up to his retirement in 1935. In Freiburg, during the Nazi dictatorship, Mie was member of the university opposition of the so called "Freiburger Kreis" (Freiburg Circles) and one of the participants of the original "Freiburger Konzil". He died at Freiburg im Breisgau in 1957.
Работа
В течение своих лет в Грайфсвальде Ми работал над вычислением рассеяния электромагнитной волны однородной диэлектрической сферой, которое было опубликовано в 1908 году под названием «Вклад в оптику мутных сред, особенно коллоидных металлических растворов» в журнале Annalen der Physik. Термин «рассеяние Ми» до сих пор связан с его именем. Используя электромагнитную теорию Максвелла, примененную к сферическим частицам золота, Ми разработал теоретическое обоснование плазмонно-резонансного поглощения коллоидов золота. Четкие полосы поглощения зависят от размера частиц и объясняют изменение цвета, которое происходит при увеличении размера коллоидных наночастиц от 20 до 1600 нм. Он также внес важный вклад в электромагнетизм и теорию относительности. Помимо этого, он занимался единицами измерения и, наконец, разработал свою систему единиц Ми в 1910 году, в основу которой легли вольт, ампер, кулон и секунда (система VACS). В 1912 и 1913 годах Ми опубликовал первую попытку создания единой теории материи в XX веке. Его целью было объяснить «невидимый» электрон и связать гравитацию с материей; его теория основывалась на трех ключевых предположениях: 1) внутри электронов существуют электрические и магнитные поля, 2) специальная теория относительности, и 3) новых состояний эфира было бы достаточно для объяснения всех явлений материального мира.
During his Greifswald years Mie worked on the computation of scattering of an electromagnetic wave by a homogeneous dielectric sphere, which was published in 1908 under the title of "Contributions to the optics of turbid media, particularly of colloidal metal solutions" in Annalen der Physik. The term Mie scattering is still related to his name. Using Maxwell's electromagnetic theory applied to spherical gold particles Mie provided a theoretical treatment of plasmon resonance absorption of gold colloids. The sharp absorption bands depend on the particle size and explain the change in colour that occurs as the size of the colloid nanoparticles is increased from 20 to 1600 nm. He wrote further important contributions to electromagnetism and also to relativity theory. In addition he was employed on measurements units and finally developed his Mie system of units in 1910 with the basic units Volt, Ampere, Coulomb and Second (VACS system). In 1912 and 1913 Mie published the first attempt at a unified theory of matter in the 20th century. His motivation was to explain the 'invisible' electron and relate gravitation to matter; his theory had three core assumptions: 1) electrical and magnetic fields exist inside of electrons, 2) special relativity, and 3) new states of ether would be sufficient to explain all phenomenon of the material world.
Почести
В его честь назван кратер на Марсе, а также здание Университета Фрайбурга и Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, где он впервые получил должность полного профессора, носит его имя.
A crater on Mars was named in his honor, and also a building of the University of Freiburg as well as the Martin Luther University of Halle Wittenberg, where he first became a full professor, carries his name.
Избранные публикации
Молекулы, атомы, мировой эфир. Тёбнер Верлаг, 1904. Молекулы, атомы, мировой эфир (молекулы, атомы, эфирный мир). Б. Г. Тёбнер, 1907. Эйнштейновская теория гравитации. С. Хирцель, 1921. Духовная структура физики. Гютерсло, 1934. Божественный порядок в природе. Издательство "Фурче", 1946. Учебник по электричеству и магнетизму. F. Enke, 1910; Enke Verlag, 1943; Enke Verlag, 1948. Основы механики. Энке Верлаг, 1950.
Moleküle, Atome, Weltäther. Teubner Verlag, 1904. Moleküle, atome, Weltäther (Molecules, atoms, etheric world). BG Teubner, 1907. Die Einsteinsche Gravitationstheorie (Einstein's theory of gravitation). S. Hirzel, 1921. Die geistige Struktur der Physik. Gütersloh, 1934. Die göttliche Ordnung in der Natur. Furche Verlag, 1946. Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus. F. Enke, 1910; Enke Verlag, 1943; Enke Verlag, 1948. Die Grundlagen der Mechanik. Enke Verlag, 1950.