Введение

Немецкий физик (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.

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.

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.

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.

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.