Гюйгенс Волновая теория света. В погоне за лучом - [43]
Галилей, Галилео 8-11, 21, 23,40, 45,47,49,53-59,61,62,66,69, 71,72,73,78,112,133-135, 137,141,144,147,152,159
Галлей, Эдмунд 128
Гаскойн, Уильям 72,73
Гевелий, Ян 62, 68
Гершель, Джон 46
гравитация 10,81,124
Грегори, Джеймс 96
Грешем-колледж 87,130
Гук, Роберт 8,13,88,123,125,148
Гюйгенс Константин (отец), 8,13,17— 21,23-26,54,89-91,125, 127,128
Константин (старший брат) 19,44,45,89,91,124,126- 128, 130, 132,133
Лодевейк (младший брат) 24, 51,90, 124
Сюзанна (сестра) 124
диаметр угловой 74, 75, 77, 78
Дивини, Эустакио 58, 68, 70, 72
диоптрика 28, 29, 33,41, 42, 44, 45, 73,84,92, 94,95,96,99,100, 126
длина фокусная 33, 34, 39, 42, 69
долгота 134-136
изображение мнимое 36,38
изохронность 145
Кеплер, Иоганн 22, 28, 40-42, 44, 54-56, 77,78
Кольбер, Жан-Батист 93,101,126, 127
кольцо Сатурна 9,13,18, 47,57- 61,64,65,67-72, 75,79,81-83, 123,124
Коперник, Николай 22, 40,70, 71, 74, 77
«Космотеорос» 13, 132-133
круговое отклонение 142, 143
Купер, Шелдон 159
Левенгук, Антони ван 7, 8,125
Леверье, Урбен 82
Лейбниц, Готфрид 8,10,11,13, 43, 123,130-132,160
Леопольд Медичи 70, 71
линза сферическая 37, 39,40, 42, 43, 69,94,96
Лондонское королевское общество 8, 87,98,122
луч необычный 100, 115-117
Людовик XIV 13,90,91,93,101, 123, 126, 148
Максвелл, Джеймс Клерк 9,83
математический анализ 11,13, 26, 130, 131
«Маятниковые часы» 13,123,129, 137,146,147, 149
микрометр 9, 13, 72-75, 84
модель
волновая 9, 107
корпускулярная 104
Монмор, Абер де 52,88
Мориц Оранский 20, 23
Ньютон, Исаак 8, 10,11, 13, 23, 27,28,78,93,95-99,113,115, 128-131,147,151,158,159
объектив 35,37-39,42,44,45,69, 72, 73,92
Овидий 47, 56
«О движении тел под влиянием удара» 150,159
Озу, Адриен 52,91
окуляр 35-38,39, 42,44, 45, 69, 72, 73,84,92,94,96,97
Гюйгенса 13, 44
оптика геометрическая 9,10,13, 15, 29,95,99-101,109,111,113
«О расчетах в азартной игре» 23, 53, 54
ось оптическая 115-117
Паскаль, Блез 13, 52,53,144
поляризация 100,102,103
предел Роша 80, 82
преломление 29, 38-41,85,98, 113, 115,118,125
двойное 9,100
принцип Гюйгенса 9, 10, 107,109, 110,115, 117
Птолемей, Клавдий 22, 38, 70
Рен, Кристофер 60, 62, 67, 69, 71, 81,87,150
Рёмер, Оле 114
Роберваль, Жиль де 52, 62, 91, 123
Сеттл, Томас 135
Снелль, Виллеброрд 38, 39
закон Снелля 38-41,94, 100, 110,111,115
Спиноза, Барух 7, 43
Стампиоэн, Ян 22,151
Стевин, Симон 7, 11, 20-23,126
Схотен, Франс ван 23, 25-28, 53, 92,146,151
телескоп 8,9,12,13,15, 27, 28, 36, 37, 40,42, 44,45, 49, 54, 58, 59, 60,68-73,82-84,88,92,95-98
воздушный 69
наоборот 125
Титан 9,13,15,46, 52, 56, 61-63, 66, 68, 78,84
Фабри, Оноре 70, 71
фокус 34,37,38, 69
Французская академия наук 8, 13, 52,87,89,90,91,101
Фредерик-Генрих Оранский 18, 19, 22, 24
Френель, Огюстен 9, 13
Хофвик 43, 128-130
Хэрриотт, Томас 38
центр масс 156
центробежная сила 147
циклоида 13, 141, 144-147
часы маятниковые 9, 13, 61, 119,124,136-137,140,141, 147-149
Шаплен, Жан 52, 54,82
Шейнер, Кристоф 67
широта 134
шпат исландский 9,13, 85,99,100, 103,115,118,130
эволюта 145-148
Эйнштейн, Альберт 115,159
Христиан Гюйгенс стоял у истоков современной науки. Этот нидерландский физик и математик получил превосходное образование, которое позволило ему войти в высшие интеллектуальные круги XVII века в период, когда появлялись государственные научные организации и обмен идеями становился все интенсивнее. Гюйгенс был первопроходцем в математическом изучении вероятностей, а его опыт в области механики позволил ему сконструировать маятниковые часы. Но главные достижения ученого относятся к области оптики и исследования природы света, в ходе которого был сформулирован принцип Гюйгенса, позже ставший основой волновой теории света. Ученый также существенно улучшил телескопы, открыл с их помощью Титан, главный спутник Сатурна, и разглядел его кольца.
Альберт Эйнштейн – один из самых известных людей прошлого века. Отгремело эхо той бурной эпохи, в которую ученому выпало жить и творить, эхо мировых войн и ядерных атак, но его гениальные открытия и сегодня не потеряли остроты: закон взаимосвязи массы и энергии, выраженный знаменитой формулой Е = mc² , поистине пионерская квантовая теория и особенно теория относительности, навсегда изменившая наши, до того столь прочные, представления о времени и пространстве.
Эрвин Шрёдингер сформулировал знаменитый мысленный эксперимент, чтобы продемонстрировать абсурдность физической интерпретации квантовой теории, за которую выступали такие его современники, как Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. Кот Шрёдингера, находящийся между жизнью и смертью, ждет наблюдателя, который решит его судьбу. Этот яркий образ сразу стал символом квантовой механики, которая противоречит интуиции точно так же, как не поддается осмыслению и ситуация с котом, одновременно живым и мертвым. Шрёдингер проиграл эту битву, но его имя навсегда внесено золотыми буквами в историю науки благодаря волновому уравнению — главному инструменту для описания физического мира в атомном масштабе.Прим.
Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Мария Кюри — первая женщина в мире, получившая Нобелевскую премию. Вместе с мужем, Пьером Кюри, она открыла радиоактивность, что стало началом ее блистательной научной карьеры, кульминацией которой было появление в периодической системе Менделеева двух новых элементов — радия и полония. Мария была неутомимой труженицей, и преждевременная смерть Пьера не смогла погасить в ней страсть к науке. Несмотря на то что исследования серьезно вредили здоровью женщины, она не прерывала работу в лаборатории, а когда разразилась Первая мировая война, смогла поставить свои достижения на службу больным и раненым.
Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.
Майкл Фарадей родился в XVIII веке в бедной английской семье, и ничто не предвещало того, что именно он воплотит в жизнь мечту об освещенном и движимом электроэнергией мире. Этот человек был, вероятно, величайшим из когда-либо живших гениев экспериментальной физики и химии. Его любопытство и упорство позволили раскрыть множество тайн электричества и магнетизма, а также глубинную связь этих двух явлений. Фарадей изобрел электродвигатель и динамо-машину — два устройства, революционно изменившие промышленность, а также сделал другие фундаментальные открытия.
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: равенство суммы квадратов катетов и квадрата гипотенузы в прямоугольном треугольнике.