Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ГА ГБ ГВ ГД ГЕ ГЁ ГЖ ГЗ ГИ ГЛ ГМ ГН ГО ГП ГР ГС ГУ ГХ ГЫ ГЬ ГЭ ГЮ ГЯ
ГЕБ
ГЕВ
ГЕГ
ГЕД
ГЕЕ
ГЕЗ
ГЕЙ
ГЕК
ГЕЛ
ГЕМ
ГЕН
ГЕО
ГЕП
ГЕР
ГЕС
ГЕТ
ГЕФ
ГЕЧ
ГЕШ
ГЕЯ

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд Л. Ф. Гельмгольц. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд.

Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд Л. Ф. Гельмгольц.

Гельмгольц (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд (31.8.1821, Потсдам, — 8.9.1894, Берлин), немецкий физик, математик, физиолог и психолог. Учился в Военно-медицинском институте в Берлине. С 1843 военный врач в Потсдаме. Профессор физиологии университетов в Кенигсберге (с 1849), Бонне (с 1855), Гейдельберге (с 1858). С 1871 профессор физики в Берлинском университете, с 1888 директор физико-технического института в Берлине.

  В 1847 в работе «О сохранении силы» Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд впервые дал математическое обоснование закона сохранения энергии и, проанализировав большинство известных в то время физических явлений, показал всеобщность этого закона, в частности то, что происходящие в живых организмах процессы также подчиняются закону сохранения энергии; это было наиболее сильным аргументом против концепции особой «живой силы», якобы управляющей организмами. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд впервые доказал применимость принципа наименьшего действия (см. Наименьшего действия принцип) к тепловым, электромагнитным и оптическим явлениям, вскрыл связь этого принципа со вторым началом термодинамики. В 1882 Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд придал второму началу термодинамики форму, позволившую применить его к изучению химических процессов, ввёл понятие свободной энергии (см. Гельмгольцева энергия) и связанной энергии. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд заложил основы теории вихревого движения жидкости (1858). Большое значение для развития аэродинамики имели исследования Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд по теории разрывных движений (1868). Выдвинутый Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд принцип механического подобия позволил объяснить ряд метеорологических явлений и механизм образования и поведения морских волн. В 1873 Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд выступил с изложением некоторых теоретических вопросов управляемого воздухоплавания.

  Работы Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд по электромагнетизму, оптике и акустике большей частью связаны с его физиологическими исследованиями. Он обнаружил явление колебательного разряда лейденской банки — факт, сыгравший существенную роль в развитии теории электромагнетизма. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд попытался измерить скорость распространения электромагнитных возмущений, однако ему это не удалось. По его предложению Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд Герц произвёл опыты с электромагнитными волнами. Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд развил теорию аномальной дисперсии (1874). В 1881 выдвинул идею об атомарном строении электричества. В области акустики Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд открыл комбинационные тона, построил модели уха, что позволило изучить характер воздействия звуковых волн на орган слуха, разработал теорию этого взаимодействия, создал учение о слуховой функции кортиева органа, решил т. н. задачу органной трубы. Разработал физическую и физиологическую теорию восприятия музыкальных звуков.

  Труды Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд в области физиологии посвящены изучению нервной и мышечной систем. Он обнаружил и измерил теплообразование в мышце (1845—47) и изучил процесс мышечного сокращения (1850—54). Впервые (1850) измерил скорость распространения возбуждения в нервах, определил скрытый период рефлексов (1854). Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд принадлежат основополагающие работы в области физиологии зрения. В 1853 он предложил теорию аккомодации. В 1859—66 разработал учение о цветовом зрении. Сконструировал ряд измерительных приборов (офтальмоскоп, маятник Гельмгольца и др.), а также разработал количественные методы физиологических исследований.

  Интересны исследования Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд по геометрии. Он доказывал, что все аксиомы геометрии имеют опытное происхождение и что опытным путём можно было бы выяснить форму пространства. Однако в трактовке пространства Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд отдавал дань кантианству, допуская априорность пространства как формы созерцания.

  Философская позиция Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд, как указывал В. И. Ленин, характерна своей непоследовательностью. «Гельмгольц был непоследовательным кантианцем... то выводившим ощущения человека из внешних предметов, действующих на наши органы чувств, то объявлявшим ощущения только символами, т. е. какими-то произвольными обозначениями, оторванными от „совершенно различного» мира обозначаемых вещей...» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18, с. 246). Эти взгляды сформировались у Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд под влиянием И. Мюллера, основателя физиологического идеализма.

 

  Соч.: Wissenschaftliche Abhandlungen, Bd 1—3, Lpz., 1882—95; Vorträge und Reden, Bd 1—2, Braunschweig, 1884; Vorlesungen über theoretische Physik, Bd 1—6, Lpz., 1898—1903; в рус. пер. — Два исследования по гидродинамике, М., 1902; Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки, СПБ. 1875; О происхождении и значении геометрических аксиом, СП Б, 1895; О сохранении силы, М. — Л., 1934.

 

  Лит.: Энгельс Ф., Диалектика природы, Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 20; его же, Анти-Дюринг, там же; Ленин В. И., Материализм и эмпириокритицизм, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 18; Сеченов И. М., Герман фон Гельмгольц как физиолог, в его кн.: Избранные философские и психологические произведения, М., 1947; Грановский В. Л., Старокадомская Е. Л., Герман Гельмгольц. Его жизнь и работа, М., 1930.

Так же Вы можете узнать о...


Лимациды (от лат. limax — слизень, улитка и caedo — убиваю), химические вещества для уничтожения безраковинных наземных улиток — так называемых голых (полевых) слизней — вредителей многих с.
Центрование, центровка, вид обработки для получения т.
Кормовые травы, травянистые растения, используемые на корм скоту в виде сена, зелёного корма, силоса, сенажа, травяной муки, иногда зерна.
Уэлленд (Welland), город в Канаде, на Ю. провинции Онтарио, на судоходном (ском) канале между озёрами Онтарио и Эри в обход реки и водопада Ниагара.
Карбонилы металлов, соединения металлов с окисью углерода общей формулы Mem(CO)n.
Теджен (город в Туркменской ССР) Теджен, город (с 1925) областного подчинения, центр Тедженского района Ашхабадской области Туркменской ССР.
Зегера конусы, набор керамических образцов (в виде пирамидок высотой 4—5 см), имеющих различную температуру плавления и предназначенных для приблизительного определения температуры в рабочем пространстве промышленных печей, а также для характеристики огнеупорности материалов.
Соавторство, совместная принадлежность двум или нескольким гражданам авторского права на произведение литературы, науки или искусства либо права авторства и других прав на открытие, изобретение (в СССР также на рационализаторское предложение).
Денежкин камень, гора на Северном Урале, в Свердловской области РСФСР.
Рукокрылые (Chiroptera), отряд из класса млекопитающих.
Генрих (во Франции) Генрих (Henri). Во Франции. Наиболее значительны:
Преображение, посёлок городского типа в Лазовском районе Приморского края РСФСР.
Великая Александровка, посёлок городского типа, центр Великоалександровского района Херсонской области УССР, на р.
Параллактический угол в астрономии, угол при небесном светиле в параллактическом треугольнике.
Белозубки (Crocidura), род млекопитающих семейства землероек отряда насекомоядных.
Нераздельнокипящая смесь, то же, что азеотропная смесь.
Амбарная зерновая моль, ячменная моль (Sitotroga cerealella), бабочка семейства выемчатокрылых молей.
Меркурий (мифологич.) Меркурий, в древнеримской мифологии бог торговли, покровитель путешественников.
Электроакустические и электромеханические аналогии Примечание. S — площадь, r  — плотность среды, c — скорость звука в среде, V — объём.