Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Иоганн Йозеф Лошмидт (15 марта 1821 - 8 июля 1895), который называл себя в основном Йозефом Лошмидтом (без имени), был известным австрийским ученым, выполнившим новаторские работы в области химии , физики ( термодинамика , оптика , электродинамика ). , и кристаллические формы.

Родился в Карлсбаде, город , расположенный в австрийской империи (ныне Карловы Вары , Чехия ), Лошмидт стал профессором физической химии в Венском университете в 1868 году.

У него было два ранних наставника. Первым был богемский священник Адальберт Чех , который убедил родителей Лошмидта отдать юного Йозефа в среднюю школу в монастыре пиаристов в Шлакенверте, а в 1837 году - в старшие классы средней школы в Праге .

Затем последовали два года философии и математики в Пражском Карловом университете , где Лошмидт встретил своего второго важного наставника. 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. Это было время, когда развивалась кинетическая теория газов . [1]

В его брошюре 1861 года Chemische Studien («Химические исследования») были предложены двумерные представления более 300 молекул в стиле, удивительно похожем на стиль, используемый современными химиками. [2] [3] Среди них были ароматические молекулы, такие как бензол (C 6 H 6 ) и родственные 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, на четыре года раньше, чем у Кекуле., который более известен и ему обычно приписывают открытие циклической структуры бензола.

В 1865 году Лошмидт был первым, кто оценил размер молекул, составляющих воздух: [6] его результат был всего в два раза больше истинного размера, что является выдающимся достижением с учетом тех приближений, 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 ее современное значение составляет2,69 × 10 19 молекул на кубический сантиметр при стандартной температуре и давлении (STP). [7]

Лошмидт и его младший университетский коллега Людвиг Больцманн стали хорошими друзьями. Его критика попытки Больцмана вывести второй закон термодинамики из кинетической теории стала известна как « парадокс обратимости ». Это привело Больцмана к его статистической концепции энтропии как логарифмического подсчета числа микросостояний, соответствующих данному термодинамическому состоянию .

Лошмидт ушел из университета в 1891 году и умер в 1895 году в Вене . Его единственный ребенок умер раньше него в возрасте десяти лет.

Ссылки [ править ]

  1. ^ (из «Кинетической теории 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 долю 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 ...
  2. ^ См .:
    • Й. Лошмидт, Chemische Studien (Вена, Австро-Венгрия: Зон Карла Герольда, 1861).
    • Переформатировано и переиздано как: J. Loschmidt с Ричардом Аншютцем, ред., Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften, nr. 190: Konstitutions-formeln der Organischen Chemie in graphischer Darstellung [Классика точных наук Оствальда, № 190: Эмпирические формулы органической химии в графическом изображении], (Лейпциг, Германия: Вильгельм Энгельманн, 1913).
  3. ^ Rzepa, Генри С. (2005). «Джозеф Лошмидт: Структурные формулы, 1861» . Проверено 28 сентября 2008 года .
  4. ^ См. Книгу:
    • Новаторские идеи для физических и химических наук  : вклад Йозефа Лошмидта и современные разработки в структурной органической химии, атомистике и статистической механике; Редакторы: Флейшхакер В., Шенфельд Т. (ред.),
      • в частности, страницы 67–79 книги «Пионерские идеи» ... со статьей под названием «Графические формулы Лошмидта 1861 года» о книге А. Бадера « Chemische Studien of Loschmidt».
  5. ^ Сайт посвящен Лошмидт, содержащий Известные химии нововведений , к которым пришли Locschmidt
  6. ^ См .:
    • 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», Journal of Chemical Education , 72 (10): 870-875.
  7. ^ Мор, Питер Дж .; Тейлор, Барри Н .; Ньюэлл, Дэвид Б. (2008). «Рекомендуемые значения фундаментальных физических констант CODATA: 2006» (PDF) . Обзоры современной физики . 80 (2): 633–730. arXiv : 0801.0028 . Bibcode : 2008RvMP ... 80..633M . DOI : 10.1103 / RevModPhys.80.633 . Архивировано из оригинального (PDF) 1 октября 2017 года. Прямая ссылка на стоимость .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • 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 

Внешние ссылки [ править ]

  • СМИ, связанные с Йозефом Лошмидтом, на Викискладе?
  • https://web.archive.org/web/20080201124625/http://scienceweek.com/2004/rmps-15.htm
  • http://www.uh.edu/engines/epi1858.htm
  • https://web.archive.org/web/20080224030257/http://www.loschmidt.cz/
  • http://www.ch.ic.ac.uk/rzepa/loschmidt/
  • Новаторские идеи для физических и химических наук