Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Французский физик (1820–1891)
French physicist (1820–1891)
Александр Эдмонд Беккерель (Alexandre Edmond Becquerel; 24 марта 1820 – 11 мая 1891), известный как Эдмонд Беккерель, был французским физиком, исследовавшим солнечный спектр, магнетизм, электричество и оптику. Ему принадлежит открытие фотоэлектрического эффекта, лежащего в основе принципа работы солнечных элементов, в 1839 году. Он также известен своими работами в области люминесценции и фосфоресценции. Он был сыном Антуана Сезара Беккереля и отцом Анри Беккереля, одного из первооткрывателей радиоактивности.
Alexandre Edmond Becquerel (alɛksɑ̃dʁ ɛdmɔ̃ bɛkʁɛl; 24 March 1820 – 11 May 1891), known as Edmond Becquerel, was a French physicist who studied the solar spectrum, magnetism, electricity and optics. He is credited with the discovery of the photovoltaic effect, the operating principle of the solar cell, in 1839. He is also known for his work in luminescence and phosphorescence. He was the son of Antoine César Becquerel and the father of Henri Becquerel, one of the discoverers of radioactivity.
Биография
Беккерель родился в Париже и последовательно был учеником, ассистентом и преемником своего отца в Национальном музее естественной истории. В 1849 году он был назначен профессором в недолго просуществовавшем Агрономическом институте в Версале, а в 1853 году занял кафедру физики в Консерватории искусств и ремёсел. Он участвовал во многих работах вместе со своим отцом.
Becquerel was born in Paris and was in turn the pupil, assistant and successor of his father at the Muséum national d'Histoire naturelle. He was also appointed professor at the short lived Agronomic Institute at Versailles in 1849, and in 1853 received the chair of physics at the Conservatoire des Arts et Métiers. He was associated with his father in much of his work.
Первое фотоэлектрическое устройство
В 1839 году, в возрасте 19 лет, экспериментируя в лаборатории своего отца, Беккерель создал первый в мире фотоэлектрический элемент. В этом эксперименте хлорид серебра или бромид серебра использовались для покрытия платиновых электродов; при освещении электродов генерировались напряжение и ток. Благодаря этой работе фотоэлектрический эффект также известен как "эффект Беккереля".
In 1839, at age 19, experimenting in his father's laboratory, Becquerel created the world's first photovoltaic cell. In this experiment, silver chloride or silver bromide was used to coat the platinum electrodes; once the electrodes were illuminated, voltage and current were generated. Because of this work, the photovoltaic effect has also been known as the "Becquerel effect".
Фотографические открытия
Беккерель был одним из первых экспериментаторов в области фотографии. В 1840 году он обнаружил, что галогениды серебра, изначально нечувствительные к красному и желтому свету, становились чувствительными к этой части спектра пропорционально их воздействию синего, фиолетового и ультрафиолетового света, что позволяло проявлять дагерротипы и другие фотоматериалы, обрабатывая их сильным красным или желтым светом вместо химической обработки. На практике этот метод использовался редко. В 1848 году он получил цветные фотографии солнечного спектра, а также изображения, полученные с помощью камеры, используя метод, который впоследствии оказался схожим с методом интерференции Липпмана, однако для экспозиции требовалось непрактично долгое время, и изображения не удавалось стабилизировать – их цвета сохранялись только при хранении в полной темноте. Тем не менее, эта работа основана на открытиях Дж. Т. Зеебека, сделанных до 1810 года.
Becquerel was an early experimenter in photography. In 1840, he discovered that the silver halides, natively insensitive to red and yellow light, became sensitive to that part of the spectrum in proportion to their exposure to blue, violet and ultraviolet light, allowing daguerreotypes and other photographic materials to be developed by bathing in strong red or yellow light rather than by chemical treatment. In practice this technique was rarely used. In 1848 he produced color photographs of the solar spectrum, and also of camera images, by a technique later found to be akin to the Lippmann interference method, but the camera exposures required were impractically long and the images could not be stabilized, their colors persisting only if kept in total darkness, however this work is based on the discoveries of J. T. Seebeck prior to 1810.
Другие исследования
Беккерель уделял особое внимание изучению света, исследуя фотохимические эффекты и спектроскопические характеристики солнечного излучения и дугового электрического света, а также явления фосфоресценции, особенно проявляющиеся в сульфидах и соединениях урана. В связи с этими последними исследованиями он разработал фосфороскоп – прибор, позволявший произвольно изменять и точно измерять интервал времени между воздействием источника света и наблюдением результирующих эффектов. Он исследовал диамагнитные и парамагнитные свойства веществ и проявлял большой интерес к явлениям электрохимического разложения, собрав значительные доказательства в поддержку закона электролиза Фарадея и предложив его модифицированную формулировку, призванную охватить некоторые кажущиеся исключения. В 1853 году Беккерель открыл термоэлектронную эмиссию.
Becquerel paid special attention to the study of light, investigating the photochemical effects and spectroscopic characters of solar radiation and the electric arc light, and the phenomena of phosphorescence, particularly as displayed by the sulfides and by compounds of uranium. It was in connection with these latter inquiries that he devised his phosphoroscope, an apparatus which enabled the interval between exposure to the source of light and observation of the resulting effects to be varied at will and accurately measured. He investigated the diamagnetic and paramagnetic properties of substances and was keenly interested in the phenomena of electrochemical decomposition, accumulating much evidence in favor of Faraday's law of electrolysis and proposing a modified statement of it which was intended to cover certain apparent exceptions. In 1853, Becquerel discovered thermionic emission.
Публикации
В 1867 и 1868 годах Беккерель опубликовал "Свет, его причины и последствия" (La lumière, ses causes et ses effets), двухтомный труд, ставший стандартным учебником. Его многочисленные статьи и примечания публиковались во французских научных журналах, главным образом в широко распространенном издании Comptes Rendus Французской академии наук, начиная с 1839 года и до самой его смерти в 1891 году.
In 1867 and 1868 Becquerel published La lumière, ses causes et ses effets (Light, its Causes and Effects), a two volume treatise which became a standard text. His many papers and commentaries appeared in French scientific journals, mainly the French Academy of Science's widely distributed Comptes Rendus, from 1839 until shortly before his death in 1891.
Почести и награды
В 1886 году Беккерель был избран членом Королевской шведской академии наук. Премия Беккереля за "выдающиеся заслуги в фотовольтаике" вручается ежегодно на Европейской конференции и выставке по фотоэлектрической солнечной энергетике (EU PVSEC).
Becquerel was elected a member of the Royal Swedish Academy of Sciences in 1886. The Becquerel Prize for "outstanding merit in photovoltaics" is awarded annually at the European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC).