Menu English Ukrainian Russo INÍCIO

Biblioteca técnica gratuita para amadores e profissionais Biblioteca técnica gratuita


Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) e Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Biografia de cientistas

A vida de físicos notáveis

Diretório / A vida de físicos notáveis

Comentários do artigo Comentários do artigo

Guilherme Eduardo Weber (1804-1891)
Guilherme Eduardo Weber

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
Karl Friedrich Gauss

A união desses dois pesquisadores destacados em um artigo foi possível pelo fato de eles trabalharem juntos em fenômenos eletromagnéticos e escreverem juntos o trabalho de seis volumes "Investigação de fenômenos magnéticos". A unidade de fluxo magnético recebeu o nome de Wilhelm Weber, e a unidade de indução magnética recebeu o nome de Karl Gauss até 1961 (desde 1961, após a introdução do sistema internacional de unidades SI, esta unidade recebeu o nome de Nikola Tesla. Agora esta unidade está fora do sistema e a relação é a seguinte: 1 T = 10 4 Gs.

Wilhelm Eduard Weber nasceu em 24 de outubro de 1804 em Wittenberg (Saxônia). Em 1822 formou-se na Universidade de Halle, nesta universidade em 1826 defendeu sua dissertação e lecionou. Em 1831, Weber foi nomeado para o Departamento de Física da Universidade de Göttingen, onde iniciou sua amizade e estreita colaboração com Karl Gauss. No decorrer deste trabalho, Weber projetou um magnetômetro sensível e vários outros instrumentos.

Em 1837, um novo proprietário chegou ao poder na terra de Hanover (onde ficava Göttingen), que aboliu a constituição liberal dessa terra. Sete professores universitários (incluindo Weber) escreveram uma carta de protesto e Weber foi demitido. Até 1843, ele permaneceu desempregado em Göttingen (nesse período, junto com Gauss, ele escreveu a obra capital mencionada acima). Em 1843, Weber tornou-se professor da Universidade de Leipzig. Em 1848 ele finalmente retornou a Göttingen para seu antigo posto. Estudando fenômenos eletrodinâmicos, Weber calculou teoricamente a velocidade da luz 3,1 x 10 8 m/s. Isso foi muito próximo ao encontrado posteriormente experimentalmente por Michelson.

Weber morreu em Göttingen em 23 de junho de 1891.

Johann Carl Friedrich Gauss é um dos maiores matemáticos do mundo. Ele nasceu em 30 de abril de 1777 em Brunswick. Havia lendas sobre seu talento fenomenal já na infância. A pedido dos professores, o duque de Brunswick deu a Gauss uma bolsa especial para estudar no privilegiado Karolinska College. Em 1795, Gauss ingressou na Universidade de Göttingen, mas não a concluiu. Em 1801 ele publicou seu primeiro grande trabalho científico, Higher Arithmetic. Em 1807 ele já era um cientista reconhecido e foi convidado para o cargo de diretor do Observatório de Göttingen.

Gauss se interessou pela pesquisa astronômica e em 1809 publicou o livro The Theory of Motion of Celestial Bodies. Isso foi seguido por uma série de trabalhos matemáticos brilhantes sobre funções hipergeométricas, estatísticas matemáticas (distribuição de Gauss, método dos mínimos quadrados), geodésia teórica, etc. Quando Gauss soube da descoberta da geometria não euclidiana por Lobachevsky, ele disse que sabia sobre isso 20 anos antes de Lobachevsky. Antes do aparecimento de Weber em Göttingen, Gauss tinha trabalhos importantes em física, em particular, a teoria do potencial. Por idade, Weber era adequado para seus filhos, apesar disso, eles se revelaram um maravilhoso conjunto criativo. Após a saída de Weber de Göttingen, Gauss se dedicou ao trabalho de ensino (seus alunos eram os famosos matemáticos Cantori Dedekind), ele escreveu trabalhos científicos até a velhice.

Gauss morreu em 23 de fevereiro de 1855 em Göttingen. Na Alemanha, Karl Friedrich Gauss é considerado um dos alemães mais proeminentes. Seu retrato é colocado na nota de 10 marcos.

<< Voltar (André-Marie Ampère)

Encaminhar >> (Georg Ohm)

 Recomendamos artigos interessantes seção Biografias de grandes cientistas:

▪ Harvey Willian. Biografia

▪ Zinin Nikolay. Biografia

▪ Riacho Francisco. Biografia

Veja outros artigos seção A vida de físicos notáveis.

Leia e escreva útil comentários sobre este artigo.

<< Voltar

Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica:

Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Sensor de imagem CMOS de grande formato Sony IMX661 12.03.2021

A Sony anunciou o próximo lançamento do sensor de imagem de grande formato IMX661. É um sensor do tipo CMOS com um tamanho diagonal de 56,73mm e uma resolução efetiva de 13 x 400 pixels (9528MP) é a mais alta da indústria. O sensor global do obturador é projetado para aplicações industriais.

O tamanho do pixel é de 3,45 µm. O formato óptico do sensor é de 3,6 polegadas. A área e a resolução do IMX661 são quase 10 vezes maiores que os "sensores de imagem convencionais" do formato óptico de 1,1", usados ​​principalmente em câmeras industriais C-mount.

A tecnologia proprietária de obturador global Pregius permite fotografar objetos em movimento sem distorção. Além disso, a configuração original do sensor e a interface de alta velocidade permitem a captura de imagens em até quatro vezes a velocidade dos "sensores convencionais". Mais especificamente, uma imagem de 127,68 MP com representação de dados de 10 bits pode ser lida 21,8 vezes por segundo.

O uso da representação de 12 bits reduz a frequência para 19,6 fps e a representação de 14 bits reduz a frequência para 12,9 fps. O sensor implementa binning, exposição múltipla e outras funções que ampliam as possibilidades de sua aplicação.

Outras notícias interessantes:

▪ Idade e excesso de peso

▪ O cheiro do paciente faz os médicos errarem

▪ Dispositivo para combater a pornografia

▪ caminhão de lixo gigante

▪ Drum RAM para um computador quântico

Feed de notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica

 

Materiais interessantes da Biblioteca Técnica Gratuita:

▪ seção do site Chamadas e simuladores de áudio. Seleção de artigos

▪ artigo Perseguindo o rublo longo. expressão popular

▪ artigo Onde e quando dois irmãos foram atropelados na mesma motocicleta pelo mesmo taxista com um intervalo de um ano? Resposta detalhada

▪ artigo Determinação de distâncias por ângulos medidos. Dicas de viagem

▪ artigo Cabo coaxial - indutor. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

▪ artigo Microfones de eletreto. Esquemas de inclusão. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

Deixe seu comentário neste artigo:

Имя:


E-mail opcional):


Comentário:





Todos os idiomas desta página

Página principal | Biblioteca | Artigos | Mapa do Site | Revisões do site

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000-2024