Иоганн Йозеф Лошмидт - Johann Josef Loschmidt
Иоганн Йозеф Лошмидт | |
---|---|
Иоганн Йозеф Лошмидт | |
Родился | |
Умер | 8 июля 1895 г. | (74 года)
Национальность | Австрийский |
Известен | |
Научная карьера | |
Поля | химия, физика |
Докторант | Джозеф Стефан |
Иоганн Йозеф Лошмидт (15 марта 1821 - 8 июля 1895), который в основном называл себя Йозеф Лошмидт (опуская его имя), был заметным Австрийский ученый, выполнивший новаторские работы в химия, физика (термодинамика, оптика, электродинамика ), и кристалл формы.
Родился в Карлсбаде, городе, расположенном в Австрийская Империя (сейчас же Карловы Вары, Чехия ), Лошмидт стал профессором физическая химия на Венский университет в 1868 г.
У него было два ранних наставника. Первым был богемский священник, Адальберт Чех, который убедил родителей Лошмидта отправить юного Йозефа в среднюю школу в Пиарист монастырь в Schlackenwerth а в 1837 г. - в старшие классы средней школы в Прага.
Затем последовали два года философии и математики в Пражском университете. Карлов университет, где Лошмидт познакомился со своим вторым важным наставником. Это был профессор философии Франц Серафин Экснер, у которого ухудшалось зрение, и который попросил Лошмидта стать его личным читателем. Экснер был известен своими новаторскими школьными реформами, которые включали продвижение математики и естественных наук как важных предметов. Он предложил Лошмидту, который стал близким другом, применить математику к психологическим явлениям. В процессе этого он стал очень способным математиком.
Эпоха, когда Лошмидт постепенно развивал свои идеи о молекулярных структурах, должна была стать заметной эпохой в науке. Было время, когда Кинетическая теория газов разрабатывался.[1]
Его буклет 1861 г. Chemische Studien («химические исследования»), предложил двумерные представления для более 300 молекулы в стиле, очень похожем на стиль, используемый современными химиками.[2][3] Среди них были ароматические молекулы, такие как бензол (C6ЧАС6) и связанные триазины. Лошмидт символизировал бензольное ядро большим кружком, который, по его словам, должен был указывать на еще не определенную структуру соединения. Некоторые утверждали,[4][5] однако, что он имел в виду это как предложение циклической структуры за четыре года до Кекуле, который более известен и ему обычно приписывают открытие циклической структуры бензола.
В 1865 году Лошмидт первым оценил размер молекул, составляющих воздух:[6] его результат был всего в два раза больше истинного размера, что было выдающимся достижением, учитывая те приближения, которые ему приходилось делать. Его метод позволил связать размер любых молекул газа с измеримыми явлениями и, следовательно, определить, сколько молекул присутствует в данном объеме газа. Эта последняя величина теперь известна как Постоянная лошмидта в его честь, и его современное значение 2.69×1019 молекул на кубический сантиметр при стандартная температура и давление (СТП).[7]
Лошмидт и его младший университетский коллега Людвиг Больцманн стали хорошими друзьями. Его критика попытки Больцмана вывести второй закон термодинамики от кинетическая теория стал известен как "парадокс обратимости ". Это привело Больцмана к его статистической концепции энтропия как логарифмический счет количества микросостояния соответствующий данному термодинамическое состояние.
Лошмидт ушел из университета в 1891 г. и умер в 1895 г. Вена. Его единственный ребенок умер раньше него в возрасте десяти лет.
использованная литература
- ^ (от Кинетическая теория газов, Википедия ) ... В 1856 году Август Крёниг (вероятно, прочитав статью Уотерстона) создал простую газокинетическую модель, которая учитывала только поступательное движение частиц.
В 1857 году Рудольф Клаузиус, по его собственным словам, независимо от Крёнига, разработал аналогичную, но гораздо более сложную версию теории, которая включала поступательные и, в отличие от Крёнига, вращательные и колебательные движения молекул. В этой же работе он ввел понятие длины свободного пробега частицы.
В 1859 году, после прочтения статьи Клаузиуса, Джеймс Клерк Максвелл сформулировал максвелловское распределение молекулярных скоростей, которое дало пропорцию молекул, имеющих определенную скорость в определенном диапазоне. Это был первый статистический закон в физике.
В своей тринадцатистраничной статье 1873 года «Молекулы» Максвелл утверждает: «нам говорят, что« атом »- это материальная точка, окруженная« потенциальными силами »и что, когда« летающие молекулы »ударяются о твердое тело в постоянной последовательности он вызывает то, что называется давлением воздуха и других газов ».
В 1871 году Людвиг Больцман обобщил достижения Максвелла и сформулировал распределение Максвелла – Больцмана. Также им впервые была установлена логарифмическая связь между энтропией и вероятностью ... - ^ Увидеть:
- Я. Лошмидт, Chemische Studien (Вена, Австро-Венгрия: Зон Карла Герольда, 1861).
- Переформатировано и переиздано как: J. Loschmidt with Richard Anschütz, ed., Klassiker der exakten Wissenschaften Оствальда, № 190: Konstitutions-formeln der Organischen Chemie in graphischer Darstellung [Классики точных наук Оствальда, № 190: Эмпирические формулы органической химии в графическом изображении], (Лейпциг, Германия: Вильгельм Энгельманн, 1913).
- ^ Рзепа, Генри С. (2005). "Джозеф Лошмидт: Структурные формулы, 1861 г.". Получено 28 сентября 2008.
- ^ Смотрите книгу:
- Новаторские идеи для физических и химических наук : Вклад Йозефа Лошмидта и современные разработки в области структурной органической химии, атомистики и статистической механики; Редакторы: Флейшхакер В., Шенфельд Т. (ред.),
- в частности, страницы 67-79 книги «Пионерские идеи» ... со статьей с заголовком, Графические формулы Лошмидта 1861 г., о книге, Chemische Studien Лошмидта, А. Бадера.
- Новаторские идеи для физических и химических наук : Вклад Йозефа Лошмидта и современные разработки в области структурной органической химии, атомистики и статистической механики; Редакторы: Флейшхакер В., Шенфельд Т. (ред.),
- ^ Веб-сайт, посвященный Лошмидту, содержащий Знаменитые новинки химии прибыл в Локшмидт
- ^ Увидеть:
- Лошмидт, Дж. (1865). "Zur Grösse der Luftmoleküle". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien. 52 (2): 395–413.
- Английский перевод: Дж. Лошмидт с Уильямом Портерфилдом и Вальтером Крузом, пер. (Октябрь 1995 г.) «О размере молекул воздуха» Журнал химического образования, 72 (10) : 870-875.
- ^ Мор, Питер Дж .; Тейлор, Барри Н .; Ньюэлл, Дэвид Б. (2008). "CODATA Рекомендуемые значения фундаментальных физических констант: 2006 г." (PDF). Обзоры современной физики. 80 (2): 633–730. arXiv:0801.0028. Bibcode:2008РвМП ... 80..633М. Дои:10.1103 / RevModPhys.80.633. Архивировано из оригинал (PDF) 1 октября 2017 г.Прямая ссылка на значение.
дальнейшее чтение
- Питер М. Шустер: От любопытства к страсти: путь Лошмидта от философии к естествознанию, в: В. Флейшхакер и Т. Шенфельд (редакторы): Новаторские идеи для физических и химических наук, Материалы симпозиума Йозефа Лошмидта, проходившего в Вене, Австрия, 25–27 июня 1995 г .; Plenum Press, 1997, Нью-Йорк. - ISBN 0-306-45684-2
- Джон Бэкингем: В погоне за молекулой; Sutton Publishing, 2004, Глостершир. - ISBN 0-7509-3345-3