М и п кюри открыли радиоактивных элемента. Пьер кюри - биография


Мария Склодовская и Пьер Кюри - два научных светила, опередившие свое время. В их жизни было две связующих нити – любовь друг к другу и страсть к научным исследованиям. Эти нити прочно связали их на всю жизнь, и переплелись так, что уже невозможно было понять, как из них главная. Наука была для Марии и Пьера мечтой и целью всей жизни, а любовь друг к другу дарила силы и вдохновение.

Мария Склодовская



Жизнь этой поистине великой женщины никогда не была легкой. Отец, Владислав Склодовский, преподаватель физики в Варшаве, мама Бронислава Богуская была директором гимназии, а в семье подрастали пятеро детей. Денег иногда не хватало на самое необходимое Тем не менее отец всячески поощрял тягу своих чад к знаниям.


Мария и Броня, ее сестра твердо решили, что будут учиться, чего бы им это не стоило. Ситуация было осложнена и тем, что женщин в то время не принимали в высшие заведения. Следовало ехать в более демократичный Париж. Мария предложила сестре учиться по очереди и дала право Броне первой получить образование. Пока одна сестра учиться, вторая должна была зарабатывать на ее содержание.



Мария устроилась работать гувернанткой в состоятельную семье, которая жила в большом поместье под Варшавой. Именно там она встретила свою первую любовь. Казимеж был старшим сыном хозяев и влюбился в милую и весьма неглупую гувернантку его кузенов.

Но вся семья воспротивилась стремлению парня жениться на девушке, пленившей его сердце. Отец категорически не желал принимать в семью бедную девушку, да еще и собственную прислугу. А Казимеж не посмел ослушаться отца, он покорно расстался с Марией. После такого предательства и проявления слабости со стороны юноши, она дала себе слово, что не станет вообще никогда связываться с мужчинами.

Сорбонна


К счастью, Броня, наконец, окончила университет и звала Марию в Париж. Броня успела выйти замуж и принять на свое обеспечение сестру, благодаря которой получила профессию врача.
Мария Склодовская поступила в Сорбонну и стала впитывать знания столь жадно, что часто забывала обо всем на свете. Ее не смущали ни стоптанные башмаки, ни заношенное до истончения платье. Она не замечала, ела ли она вообще или нет. Она отчаянно познавала науки, ей было интересно все, что было связано с физикой, математикой, химией. Однажды девушка просто упала в голодный обморок, прямо при муже своей сестры.



Но ей все казалось неважным, кроме науки. Наука была ее целью, страстью, любовью. Она казалась хрупким маленьким цветком, но стебель у этого цветка был поистине стальным. Никакие внешние обстоятельства не могли заставить ее сойти с пути, который она прокладывала для себя в науке.

Ее старание, усердие и особый талант исследователя были замечены и оценены по достоинству. Она была действительно блестящей студенткой, получила диплом физика, а через год – математика. После окончания Сорбонны ей было предоставлено право вести самостоятельную научную деятельность.

Пьер Кюри



Детство Пьера можно было назвать безоблачным. Родители-медики и отсутствие всяческой школьной дисциплины. Творческая натура будущего гения не признавала никаких ограничений. Он просто не в силах был воспринимать коллективное послушание. Родители не стали ломать ребенка и перевели его на домашнее обучение.

Благодаря этому Пьер стал учиться с огромным удовольствием и уже в 16 лет стал бакалавром Сорбонны. К 18 годам юноша уже трудился в лаборатории со своим старшим братом, вместе с которым и совершил первое открытие – пьезоэлектрический эффект.



В 35 лет Пьер Кюри уже был известным физиком. Правда, его работы были более популярны за границей, во Франции к его трудам относились довольно сдержанно.А вот с личной жизнью все обстояло далеко не радужно. Пьер оказался совершенно не влюбчив. Его натура желала не только физического единения с женщиной, скорее, единения духовного. Пьер хотел, чтобы девушка разделяла его взгляды на науку, его страсть к исследованиям. Однако барышни того времени редко могли похвастаться стремлениями к научной деятельности.

«Мы были созданы, чтобы жить вместе, и наш брак должен был состояться»



Первая встреча Марии и Пьера состоялась весной 1894 года в гостях у Юзефа Ковальского. Наверное, она действительно была предопределена самой судьбой. Мария сразу заметила мужчину, который показался ей совсем юным. Она обратила внимание на его слегка наивную улыбку, вдумчивую, слегка замедленную речь, ясный взгляд. Впервые за много лет девушка почувствовала симпатию к мужчине.

Пьер же влюбился в ее руки, которые были все в ранках от кислоты, попадавшей на кожу во время экспериментов. Прагматик, физик, гений научной мысли был очарован не столько ее красотой, сколько трезвостью ума, ясностью научной мысли, блеском глаз первооткрывателя. Его удивили ее глубокие познания в науке, она же была тронута его серьезной и такой мальчишеской одновременно улыбкой.


У Пьера и Марии сразу нашлось множество общих тем для разговоров. Они вместе работали в лаборатории, подолгу общались и все понимали, что не смогут быть простыми сотоварищами по науке.

Мужчина сделал предложение и представил возлюбленную своей семье. И получил отказ. Мария по-прежнему боялась слишком близко допускать в свою жизнь мужчине, она давно хотела посвятить себя только научным исследованиям. К тому же, будучи горячей патриоткой своей страны, она планировала вернуться в Польшу.


Но Кюри был просто поражен ее желанием трудиться в Варшаве, там совершенно не было для этого никаких условий. Он убеждал Марию пересмотреть свое решение, он считал, ее пытливый ум не выдержит испытания бездействием. Вся семья Пьера стала уговаривать девушку остаться, чтобы заниматься любимым делом. В конце концов, Мария сдалась. Она приняла судьбоносное для себя решение: остаться в Париже во имя науки и во имя любви. Она согласилась стать супругой Пьера. 26 июля 1895 года состоялась свадьба гениальной пары. Она была скромной и малочисленной, разделить радость Пьера и Марии собрались только самые близкие люди.

Физика любви

Молодые люди после свадьбы отправились в свое свадебное путешествие на двух велосипедах, подаренных им кем-то из кузенов в честь заключения брака. Они неслись на своих двухколесных конях по дорогам Иль-де-Франса и вели нескончаемые научные беседы, попутно наслаждаясь прекрасными видами вокруг. Они останавливались в маленьких гостиницах на ночь, чтобы утром снова отправится в путь. Завтраки на живописных полянках, бездонное небо и они, красивые и влюбленные.

Вернувшись в Париж, молодожены поселились к небольшой квартирке из трех комнат. Им не нужна была лишняя мебель, которая могла только отнимать силы во время уборки. Им вообще мало что было нужно, кроме любимого занятия и друг друга.

Мария безумно любила гладить волосы Пьера, целовать его ясные глаза. Он же по-прежнему перехватывал ее руки, чтобы прикоснуться к ним губами. Они были влюблены, счастливы и объединены одним делом. Впереди их ждали совместные открытия, совместная неустанная работа и бесконечное служение науке.


В 1897 году в семье рождается старшая дочь Ирен. Но Марии это совершенно не мешает проводить исследования, ставить эксперименты, совершать открытия. Они с Пьером по-прежнему увлеченно занимаются исследованиями. В 1903 они получат вместе Нобелевскую премию по физике, а в 1904 у них родится вторая дочь - Ева.

Упавшая звезда


Счастье этой семьи казалось бесконечным и безразмерным. Открытия следовали одно за другим. Каждую заработанную копейку они стремились вложить в науку. Им не нужны были деньги ради богатства и комфорта. Деньги им нужны были, чтобы иметь возможность двигаться дальше. И они упорно шли вперед. Они всегда и во всем были вместе.

19 апреля 1906 года Пьер Кюри погиб под колесами экипажа, запряженного лошадьми. Мария тяжело переживала смерть возлюбленного, но при этом считала себя не вправе показывать свое горе. Она по-прежнему ходила на работу, вела свои исследования. Но все, чем она занималась, посвящала своему супругу. Она вела с ним долгие беседы в своем дневнике, рассказывая о тех цветах, что встретились ей дорогой на работу, о своих экспериментах и переживаниях. Его не стало рядом в физическом мире, но в духовном его образ сопровождал Марию повсюду.Когда ей предложили взять его курс в Сорбонне, она начала его с тех слов, которыми закончил он. Весь зал плакал, слушая эту сильную женщину.


Мария Склодовская-Кюри все делала ради памяти своего гениального мужа. После смерти мужа, она не вышла больше замуж, отдавая все силы тому делу, которые они начали вместе с Пьером. Ирен, их старшая дочь, пойдет по стопам родителей, она тоже получит Нобелевскую премию.

В ее жизни будут новые открытия, еще одна Нобелевская премия, множество наград. И навсегда останется с ней ее бесконечная любовь. Ее Пьер Кюри.

Пронести любовь и нежность через всю жизнь удаётся далеко не всем парам, особенно, если это люди из творческой среды, и их жизнь кипит событиями и эмоциями. Настоящей сказкой может показаться история - актрисы и режиссёра.

Мария и Пьер Кюри


Физики Мария и Пьер Кюри открыли элементы полоний и радий и положили начало исследованиям элементов, излучающих энергию, которая называется радиацией.


Мария Кюри родилась в Варшаве 7 ноября 1867 г. и была младшей из пяти детей. Тогда её имя было Мария Склодовская, а в семье девочку называли Маня. Родители Мани были учителями, и они воспитали в дочери любовь к учёбе и науке. Особое влияние на девочку оказал отец. По субботам дети - София, Юзеф, Бронислава, Елена и маленькая Мария - собирались в его кабинете, где он читал им стихи и рассказы.


Когда Мария пошла в школу, она была на два года старше своих одноклассников, однако отличалась застенчивостью, которая покидала ученицу только в тех случаях, когда она хотела узнать что-то новое. В такие моменты Мария резко менялась и не останавливалась ни перед чем, пока не достигала истины. Такое упорство позже очень помогало ей в научных исследованиях.

Когда Марии было восемь лет, её старшая сестра София умерла от тифа, а спустя два года от туберкулёза скончалась мать. Эти трагические события омрачили детство Марии, однако не помешали ей в 16 лет окончить школу с золотой медалью.


Девушке хотелось учиться дальше, но в то время в Польше высшее образование было недоступно для женщин. К тому же у семьи для этого не было средств. Поэтому Мария и её сестра Бронислава придумали план. Сначала они решили накопить денег для Брониславы, чтобы та могла поехать в Париж изучать медицину, а затем, когда старшая сестра получит диплом, она должна была помочь Марии.


Бронислава отправилась в Париж в 1885 г. Ожидая её возвращения, Мария усердно занималась самообразованием, много читая. Кроме того, она присоединилась к «свободному университету» - кружку, организованному друзьями, где они обменивались своими знаниями. Однако Марии нужно было ещё и зарабатывать деньги, поэтому в 18 лет она устроилась гувернанткой в семью, жившую в загородном доме к северу от Варшавы. Часть своего заработка она отправляла Брониславе.

В 1891 г. Бронислава получила диплом врача и вышла замуж за доктора-поляка, живущего в Париже. Мария переехала к ним. Она поступила в Сорбонну, парижский университет, где посещала лекции ведущих физиков и знакомилась со многими учёными. Теперь Мария была в своей стихии. Она писала: «... Новый мир открылся для меня - мир науки, который я наконец смогла свободно познать».


Студенческая жизнь была тяжёлой. Мария была очень бедна и плохо питалась. Однажды во время занятия она упала в голодный обморок. Тем не менее в 1893 г. она окончила факультет естественных наук, получив высшие оценки среди всех однокурсников, а на следующий год окончила и математический факультет. Получив свой первый диплом, Мария Склодовская начала работать в лаборатории французского физика Габриэля Липпмана (1845-1921), которому в 1908 г. предстояло получить за свои исследования Нобелевскую премию.

В 1894 г. Мария познакомилась с тихим и серьёзным Пьером Кюри, который был руководителем лаборатории при Муниципальной школе промышленной физики и химии. Они полюбили друг друга и поженились 25 июля 1895 г.


Пьер Кюри, родившийся в Париже 15 мая 1859 г., к тому времени уже был известным учёным. Вместе со своим братом Жаком в 1880 г. он обнаружил пьезоэлектричество (так называется электричество, возникающее при сжатии или растягивании некоторых кристаллов).

В наши дни это явление используется, например, в кварцевых наручных или настенных часах, где точность хода обеспечивается постоянными колебаниями кварца. Кроме того, Пьер Кюри обнаружил, что напряжённость магнитного поля слабомагнитных веществ (они называются парамагнетиками) зависит от температуры (закон Кюри) и что некоторые магниты полностью утрачивают свои свойства, если температура превышает определённую критическую величину (сейчас она носит название точки Кюри). Однако всемирную славу Пьеру Кюри принесла именно совместная работа с женой Марией.


Когда в декабре 1895 г. физик Вильгельм Рентген опубликовал статью об открытом им излучении, Мария решила исследовать это новое явление. Позже, в 1896 г., когда французский физик Антуан Беккерель (1852-1908), исследуя соли урана, открыл радиоактивность, Мария начала изучать уран.


Ещё до этого Пьер Кюри изобрёл очень чувствительный электрометр, который мог измерять малые электрические заряды. Поскольку излучение ионизирует воздух (то есть делает его электрически заряженным), Мария могла использовать электрометр для измерений производимого излучением электрического тока. Таким образом, измерялась интенсивность излучения урана. Мария Кюри назвала это излучение радиоактивностью.


После этого Мария проводила исследования различных соединений урана (веществ, в которых уран соединялся с одним или несколькими другими элементами) и обнаружила, что интенсивность излучения увеличивалась пропорционально количеству урана в соединении. Это подтверждало открытие Беккереля, что уран является источником радиации. Уран - самый тяжёлый элемент, найденный в природе. Мария задалась вопросом, исходит ли излучение от тория, ещё одного тяжёлого элемента. Исследования показали, что торий также радиоактивен.


Важнейшие исследования Марии Кюри связаны с самым распространённым минералом урана, который называется настураном. Она использовала его потому, что он оказался более радиоактивным, чем другие соединения. Вскоре Мария обнаружила, что высокая радиоактивность этого минерала не может объясняться лишь количественным содержанием урана, и сделала вывод, что он должен содержать следы другого радиоактивного вещества. Пьер отложил свои собственные исследования, и вместе они стали искать это вещество.

В июле 1898 г., после дробления, кипячения и иной переработки огромного количества урановой руды, супруги-исследователи наконец обнаружили новый радиоактивный элемент. Мария дала ему название «полоний», в честь своей любимой родины - Польши.

Освобождённый от урана и полония настуран сохранял свою радиоактивность. Супруги Кюри поняли, что он содержит ещё какой-то неизвестный радиоактивный элемент, и к декабрю 1898 г. определили и его. Он получил название «радий».


Несмотря на напряжённую работу, супруги Кюри нашли время вырастить двух дочерей. Ирен родилась в 1897 г., а Ева - в 1904 г. К сожалению, 9 апреля 1906 г. семью постигла трагедия - в дождливый день, поскользнувшись, Пьер упал на улице под колеса экипажа и скончался на месте от полученных травм. Это стало для Марии страшным ударом, но она твёрдо решила завершить исследования, которые они с мужем начали вместе. Тринадцатого мая она заняла должность профессора Сорбонны вместо Пьера, став первой женщиной, которая там преподавала. В 1911 г. Мария Кюри была удостоена Нобелевской премии по химии за открытие полония и радия и за выделение чистого радия.

В 1914 г., когда началась Первая мировая война, Мария помогала устанавливать рентгеновское оборудование в машины скорой помощи, которые направлялись в полевые госпитали. Её назначили руководителем рентгеновской службы Красного Креста. Ещё до войны было принято решение о создании Института радия. Мария была назначена директором отделения фундаментальных исследовании и медицинского применения радиоактивности. После войны сотрудницей института стала и её дочь Ирен.


В 1925 г. ассистентом Марии в институте был назначен французский физик Фредерик Жолио (1900-1958). В следующем году Ирен Кюри и Фредерик Жолио поженились, и оба взяли фамилию Жолио-Кюри.


Второй Институт радия был открыт в 1932 г. в Варшаве; его директором стала сестра Марии - Бронислава. К этому времени здоровье Марии сильно ухудшилось. Вещество, которое способно спасать жизнь людям, стало причиной её болезни. Мария Кюри скончалась 4 июля 1934 г. от лейкоза -заболевания крови, которое, скорее всего, было связано с длительным воздействием радиоактивного излучения.

Пьер и Мария Кюри великие исторические личности.

История всех времен и народов не знает примера, чтобы две супружеские пары в двух последовательных поколениях внесли столь большой вклад в науку, как семья Кюри.(Профессор В. В. Алпатов).

Жизнь Пьера и Марии Кюри есть яркий пример сотрудничества Начал, взаимодействие которых дало замечательные открытия в области тонких энергий. Это мощная супружеская батарея ученых, произведшая переворот в науке XX столетия.

Пьер Кюри родился 15 мая 1859 года в Париже. Он был вторым сыном в семье врача Эжена Кюри. Мальчик не посещал школу: его учителями стали отец и брат. С четырнадцати лет его обучал отличный преподаватель - господин Базилль.

О выдающихся способностях Пьера ярко свидетельствуют его попытки представить и обосновать «кубические детерминанты», а также найти общие способы решения всех видов уравнений на основе симметрии.

Мария Кюри-Склодовская, Пьер Кюри. В шестнадцать лет Пьер сдал экзамен на аттестат зрелости, а затем без проблем поступил в Сорбонну и стал изучать физику. Спустя примерно три года он смог уже получить первую ученую степень - лиценциата. После этого Пьер был назначен препаратором на естественнонаучный факультет университета и в течение пяти лет проводил лабораторные работы по физике со студентами. Он занимается научными исследованиями вместе с братом Жаком, тоже лиценциатом и препаратором в Сорбонне.

С двадцати лет Пьер вместе с братом начал исследование кристаллов. Вскоре молодые ученые заявляют о своем открытии очень важного явления - пьезоэлектричества, а экспериментальная работа привела их к изобретению нового прибора - кварцевого пьезометра, используемого для преобразования электрической энергии в механическую, и наоборот. Эта аппаратура очень помогла впоследствии Пьеру при исследовании радиоактивности. За совместные исследования, которые продолжались до 1883 года, когда Пьер был избран руководителем научной работы в Парижской «Ecole de physique», оба брата были удостоены премии Планте. В 1883 году Жака назначили профессором в Монпелье и братья расстались.

Пьер вел практические научные работы студентов в Парижской школе физики и химии. Хотя это и отнимало у него много времени, ученый продолжал свои теоретические работы по физике кристаллов. В 1893-1895 годах Кюри завершил исследования принципа симметрии в кристаллах, которому он дал определение, ныне ставшее классическим: «Если определенные причины обусловливают появление определенных результатов, элементы симметрии причин должны повторяться и в результатах. Если определенное состояние проявляет определенную диссимметрию, то значит эта диссимметрия может быть найдена также в причинах, вызвавших это состояние. В обратном смысле эти два положения не оправдываются по крайней мере практически, так как полученные результаты могут быть симметричнее, чем причины». Принцип симметрии Кюри распространил на все физические явления и руководствовался при этом идеей детерминизма.

Одновременно Пьер завершил обширные, ныне широко известные исследования свойств парамагнитных и ферромагнитных веществ, начатые им в 1891 году. За эти работы Кюри в 1895 году был удостоен звания доктора наук на естественнонаучном факультете университета в Париже, и в том же году он стал профессором в «Ecole de physique».

Кюри был уже известным ученым, когда он в 1894 году встретился с Марией Склодовской. Она вспоминала: «Когда я вошла, Пьер Кюри стоял в пролете стеклянной двери, выходившей на балкон. Он мне показался очень молодым, хотя ему исполнилось в то время тридцать пять лет. Меня поразило в нем выражение ясных глаз и чуть заметная непринужденность в осанке высокой фигуры. Его медленная, обдуманная речь, его простота, серьезная и вместе с тем юная улыбка располагали к полному доверию. Между нами завязался разговор, быстро перешедший в дружескую беседу: он занимался такими научными вопросами, относительно которых мне было очень интересно знать его мнение».

Мария Склодовска родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве. Она была младшей из пяти детей в семье Владислава и Брониславы Склодовских. Мария воспитывалась в семье, где занятия наукой пользовались уважением. Ее отец преподавал физику в гимназии, а мать, пока не заболела туберкулезом, была директором гимназии. Мать Марии умерла, когда ей было одиннадцать лет.

Девочка блестяще училась и в начальной, и в средней школе. Еще в юном возрасте она ощутила притягательную силу науки и работала лаборантом в химической лаборатории своего двоюродного брата. Великий русский химик Д.И. Менделеев, создатель периодической таблицы химических элементов, был другом ее отца. Увидев девочку за работой в лаборатории, он предсказал ей великое будущее, если она продолжит свои занятия химией. Выросшая при русском правлении, Мария принимала активное участие в движении молодых интеллектуалов и антиклерикальных польских националистов. Хотя большую часть своей жизни Мария провела во Франции, она навсегда сохранила преданность делу борьбы за польскую независимость.

На пути к осуществлению мечты Марии о высшем образовании стояли два препятствия: бедность семьи и запрет на прием женщин в Варшавский университет. Со своей сестрой Броней они разработали план: Мария в течение пяти лет будет работать гувернанткой, чтобы дать возможность сестре окончить медицинский институт, после чего Броня должна взять на себя расходы на высшее образование сестры. Броня получила медицинское образование в Париже и, став врачом, пригласила к себе сестру. Покинув Польшу в 1891 году, Мария поступила на факультет естественных наук Парижского университета (Сорбонны). В 1893 году, окончив курс первой, Мария получила степень лиценциата по физике Сорбонны (эквивалентную степени магистра). Через год она стала лиценциатом по математике. Но на этот раз Мария была второй в своем классе. К моменту встречи с Пьером Кюри в 1894 году Мария занималась исследованием намагниченности стали. Сблизившись сначала на почве увлечения физикой, Мария и Пьер через год стали супругами. Это произошло вскоре после того, как Пьер защитил докторскую диссертацию - 25 июля 1895 года.

«Наше первое жилище, - вспоминает сама Мария, - небольшая, крайне скромная квартира из трех комнат была на улице Гласьер, недалеко от Школы физики. Основное ее достоинство составлял вид на громадный сад. Мебель, - самая необходимая, - состояла из вещей, принадлежавших нашим родителям. Прислуга нам была не по средствам. На меня почти целиком легли заботы о домашнем хозяйстве, но я и так уже привыкла к этому за время студенческой жизни.

Оклад профессора Пьера Кюри составлял шесть тысяч франков в год, и мы не хотели, чтобы он, по крайней мере, на первое время, брал дополнительную работу. Что касается меня, начала готовиться к конкурсному экзамену, необходимому, чтобы занять место в женской школе, и добилась этого в 1896 году.

Наша жизнь была полностью отдана научной работе, и наши дни проходили в лаборатории, где Шютценберже позволил мне работать вместе с мужем.

Мы жили очень дружно, наши интересы во всем совпадали: теоретическая работа, исследования в лаборатории, подготовка к лекциям или к экзаменам. За одиннадцать лет нашей совместной жизни мы почти никогда не разлучались, и поэтому наша переписка за эти годы занимает лишь немного строк. Дни отдыха и каникулы посвящались прогулкам пешком или на велосипедах либо в деревне в окрестностях Парижа, либо на побережье моря или в горах».

Первая их дочь Ирен родилась в сентябре 1897 года. Через три месяца Кюри завершила свое исследование по магнетизму и с начала 1898 года перешла к экспериментам над веществами, которые подобны соединениям урана и испускают открытые недавно Беккерелем лучи. 12 апреля 1898 года в «Докладах Академии наук» появляется сообщение: «Мария Склодовская-Кюри заявляет о том, что в минералах с окисью урана, вероятно, содержится новый химический элемент, обладающий высокой радиоактивностью».

«…Два урановых минерала: уранинит (окисел урана) и хальколит (фосфат меди и уранила) - значительно активнее, чем сам уран. Этот крайне знаменательный факт вызывает мысль о том, что в данных минералах может содержаться элемент гораздо более активный, чем уран…»

Пьер Кюри с горячим участием следил за успешными опытами своей жены. Не вмешиваясь в самую работу, он часто помогает Марии советами и замечаниями. Учитывая поразительный характер уже достигнутого, Пьер Кюри решает оставить временно свою работу над кристаллами и принять участие в стараниях Марии обнаружить новый элемент.

В июле 1898 года ученые объявили об открытии такого элемента, который назвали полонием - в честь Польши - родины Марии. А в декабре того же года они отправили для Академии наук сообщение, где говорится о существовании в составе уранинита второго радиоактивного химического элемента.

«…В силу различных, только что изложенных оснований мы склонны считать, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, который мы предлагаем назвать радием.

Новое радиоактивное вещество, несомненно, содержит также примесь бария, и в очень большом количестве, но, даже несмотря на это, обладает значительной радиоактивностью.

Радиоактивность же самого радия должна быть огромной». Поскольку Кюри не выделили ни один из этих элементов, они не могли представить химикам решающего доказательства их существования. И супруги Кюри приступили к весьма нелегкой задаче - экстрагированию двух новых элементов из урановой смоляной обманки. Чтобы экстрагировать их в измеримых количествах, исследователям необходимо было переработать огромные количества руды. В течение последующих четырех лет Кюри работали в примитивных и вредных для здоровья условиях.

«У нас не было ни денег, ни лаборатории, ни помощи, чтобы хорошо выполнить эту важную и трудную задачу, - запишет она позже. - Требовалось создать нечто из ничего, и если Казимеж Длусский когда-то назвал мои студенческие годы «героическими годами жизни моей свояченицы», то я могу сказать без преувеличения, что этот период был для меня и моего мужа героической эпохой в нашей совместной жизни.

…Но как раз в этом дрянном, старом сарае протекли лучшие и счастливейшие годы нашей жизни, всецело посвященные работе. Нередко я готовила какую-нибудь пищу тут же, чтобы не прерывать ход особо важной операции. Иногда весь день я перемешивала кипящую массу железным шкворнем длиной почти в мой рост. Вечером я валилась с ног от усталости».

В этот трудный, но увлекательный период жалованья Пьера не хватало, чтобы содержать семью. Несмотря на то что интенсивные исследования и маленький ребенок занимали почти все ее время, Мария в 1900 году начала преподавать физику в Севре, в учебном заведении, готовившем учителей средней школы. Овдовевший отец Пьера переехал к Кюри и помогал присматривать за Ирен. ученый кварцевый пьезометр радиоактивный

В сентябре 1902 года Кюри объявили о том, что им удалось выделить одну десятую грамма хлорида радия из нескольких тонн урановой смоляной обманки. Выделить полоний им не удалось. Анализируя соединение, Мария установила, что атомная масса радия равна 225. Соль радия испускала голубоватое свечение и тепло. Это фантастическое вещество привлекло внимание всего мира. Признание и награды за его открытие пришли к супругам Кюри почти сразу.

Завершив исследования, Мария наконец написала свою докторскую диссертацию. Работа называлась «Исследования радиоактивных веществ» и была представлена Сорбонне в июне 1903 года. По мнению комитета, присудившего Кюри научную степень, ее работа явилась величайшим вкладом, когда-либо внесенным в науку докторской диссертацией. В декабре 1903 года Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике Беккерелю и супругам Кюри. Мария и Пьер Кюри получили половину награды «в знак признания… их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем». Кюри стала первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии. И Мария, и Пьер Кюри были больны и не смогли приехать в Стокгольм на церемонию вручения премии. Они получили ее летом следующего года.

«Нам присудили половину Нобелевской премии. Точно не знаю, сколько это будет, но думаю, что около семидесяти тысяч франков. Для нас это большая сумма. Не знаю, когда мы получим эти деньги, возможно, лишь когда мы сами поедем в Стокгольм. Мы обязаны сделать там доклад в течение шести месяцев, считая с 10 декабря. На торжественное заседание мы не поехали, так как устроить это было очень сложно. Я не чувствовала себя достаточно крепкой для такого длительного путешествия (48 часов без пересадки, а с пересадкой дольше) в такое суровое время года, да еще в холодную страну, и не имея возможности пробыть там дольше трех-четырех дней. Мы не могли бы без больших неудобств прервать наши лекции на долгое время. Вероятно, поедем туда на пасху и лишь тогда получим деньги.

Нас завалили письмами, и нет отбоя от журналистов и фотографов. Хочется провалиться сквозь землю, чтобы иметь покой. Мы получили предложение из Америки прочесть там несколько докладов о наших работах. Они нас спрашивают, сколько мы желаем получить за это. Каковы бы ни были их условия, мы склонны отказаться. Нам стоило большого труда избежать банкетов, предполагавшихся в нашу честь. Мы отчаянно сопротивлялись этому, и люди, наконец, поняли, что с нами ничего не поделаешь. Моя Ирен здорова. Ходит в школу довольно далеко от дома. В Париже очень трудно найти хорошую школу для маленьких детей. Целую всех Вас нежно и умоляю не забывать меня».

С получением премии Пьер смог передать преподавание в Школе физики П. Ланжевену, своему бывшему ученику. Кроме того, он пригласил препаратора для своей работы.

Кроме всего прочего супруги Кюри отметили действие радия на человеческий организм (как и Беккерель, они получили ожоги, прежде чем поняли опасность обращения с радиоактивными веществами) и высказали предположение, что радий может быть использован для лечения опухолей. Терапевтическое значение радия было признано почти сразу, и цены на радиевые источники резко поднялись. Однако Кюри отказались патентовать экстракционный процесс и использовать результаты своих исследований в любых коммерческих целях. По их мнению, извлечение коммерческих выгод не соответствовало духу науки, идее свободного доступа к знанию. В октябре 1904 года Пьер был назначен профессором физики в Сорбонне, а месяц спустя Мария стала официально именоваться заведующей его лабораторией. В декабре у них родилась вторая дочь, Ева, которая впоследствии стала пианисткой и биографом своей матери.

Мария черпала силы в признании ее научных достижений, любимой работе, любви и поддержке Пьера. Как она сама признавалась: «Я обрела в браке все, о чем могла мечтать в момент заключения нашего союза, и даже больше того». Но 19 апреля 1906 года Пьер, переходя улицу в Париже, поскользнулся и попал под экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову, смерть наступила мгновенно. Лишившись ближайшего друга и товарища по работе, Мария ушла в себя. Однако она нашла в себе силы продолжать работу. В мае, после того как Мария отказалась от пенсии, назначенной министерством общественного образования, факультетский совет Сорбонны назначил ее на кафедру физики, которую прежде возглавлял ее муж. Когда через шесть месяцев Кюри прочитала свою первую лекцию, она стала первой женщиной-преподавателем Сорбонны.

В лаборатории Кюри сосредоточила свои усилия на выделении чистого металлического радия, а не его соединений. В 1910 году ей удалось в сотрудничестве с А. Дебирном получить это вещество и тем самым завершить цикл исследований, начатый двенадцать лет назад. Она убедительно доказала, что радий является химическим элементом. Кюри разработала метод измерения радиоактивных эманаций и приготовила для Международного бюро мер и весов первый международный эталон радия - чистый образец хлорида радия, с которым надлежало сравнивать все остальные источники.

В конце 1910 года по настоянию многих ученых кандидатура Кюри была выдвинута на выборах в одно из наиболее престижных научных обществ - Французскую академию наук. Пьер Кюри был избран в нее лишь за год до своей смерти. За всю историю Французской академии наук ни одна женщина не была ее членом, поэтому выдвижение кандидатуры Кюри привело к жестокой схватке между сторонниками и противниками этого шага. После нескольких месяцев оскорбительной полемики в январе 1911 года кандидатура Кюри была отвергнута на выборах большинством в один голос.

Через несколько месяцев Шведская королевская академия наук присудила Кюри Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Кюри стала первым дважды лауреатом Нобелевской премии. Представляя нового лауреата, Э.В. Дальгрен отметил, что «исследование радия привело в последние годы к рождению новой области науки - радиологии, уже завладевшей собственными институтами и журналами».

Мария взяла в Швецию старшую дочь Ирен. Девочка присутствовала на торжественном заседании. (Спустя двадцать четыре года она в том же зале получит ту же премию

Делая публичный доклад, Мария посвящает все выпавшие на ее долю почести Пьеру Кюри. «Прежде чем излагать тему моего доклада, я хочу напомнить, что открытие радия и полония было сделано Пьером Кюри вместе со мною. Пьеру Кюри наука обязана целым рядом основополагающих работ в области радиоактивности, выполненных им самим, или сообща со мной, или же в сотрудничестве со своими учениками. Химическая работа, имевшая целью выделить радий в виде чистой соли и охарактеризовать его как элемент, была сделана обычно мной, но тесно связана с нашим совместным творчеством. Мне думается, я точно истолкую мысль Академии наук, если скажу, что дарование мне высокого отличия определяется этим совместным творчеством и, следовательно, является почетной данью памяти Пьера Кюри».

Мария затратила немало труда, чтобы добиться достойной лаборатории для развития новой науки о радиоактивности. Незадолго до начала Первой мировой войны Парижский университет и Пастеровский институт учредили Радиевый институт для исследований радиоактивности. Кюри была назначена директором отделения фундаментальных исследований и медицинского применения радиоактивности. Во время войны она обучала военных медиков применению радиологии, например обнаружению с помощью рентгеновских лучей шрапнели в теле раненого. В прифронтовой зоне Кюри помогала создавать радиологические установки, снабжать пункты первой помощи переносными рентгеновскими аппаратами. Накопленный опыт она обобщила в монографии «Радиология и война» в 1920 году.

После войны Кюри возвратилась в Радиевый институт. В последние годы своей жизни она руководила работами студентов и активно способствовала применению радиологии в медицине. Она написала биографию Пьера Кюри, которая была опубликована в 1923 году. Периодически Кюри совершала поездки в Польшу, которая в конце войны обрела независимость. Там она консультировала польских исследователей. В 1921 году вместе с дочерьми Кюри посетила Соединенные Штаты, чтобы принять в дар один грамм радия для продолжения опытов. Во время своего второго визита в США (1929 год) она получила пожертвование, на которое приобрела еще грамм радия для терапевтического использования в одном из варшавских госпиталей. Но вследствие многолетней работы с радием ее здоровье стало заметно ухудшаться.

Мария Кюри скончалась 4 июля 1934 года от лейкемии в небольшой больнице местечка Санселлемоз во французских Альпах.

Вывод.Открытие радиоактивности оказало огромное влияние на развитие науки и техники, Оно ознаменовало начало эпохи интенсивного изучения свойств и структуры веществ. Новые перспективы, возникшие в энергетике, промышленности, военной области медицине и других областях человеческой деятельности благодаря овладению ядерной энергией, были вызваны к жизни обнаружением способности химических элементов к самопроизвольным превращениям. Однако, наряду с положительными факторами использования свойств радиоактивности в интересах человечества можно привести примеры и негативного их вмешательства в нашу жизнь. К числу таких можно относится ядерное оружие во всех его формах, затонувшие корабли и подводные лодки с атомными двигателями и атомным оружием, захоронение радиоактивных отходах в море и на земле, аварии на атомных электростанциях и др. а непосредственно для Украины использование радиоактивности в атомной энергетике привело к Чернобыльской трагедии.

Литература

  • 1. Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.- М.:Прогресс, 1992.
  • 2. О физике и физиках. Иоффе А.Ф. - Л., «Наука», 1977.

Открытия П. и М. Кюри

Вернемся к радиоактивности. Беккерель продолжал исследование открытого им явления. Он считал его свойством урана, аналогичным фосфоресценции. Уран, по мнению Беккереля, «представляет первый пример металла, обнаруживающего свойство, подобное невидимой фосфоресценции». Он считает свойства излучения урана подобными свойствам световых волн. Природа нового явления, таким образом, была еще не понята, не существовало и слова «радиоактивность».

Беккерель обнаружил и тщательно исследовал свойство урановых лучей делать электропроводящим воздух Его заметка 23 ноября 1896 г. появилась почти одновременно с заметкой Д. Томсона и Э. Резерфорда, показавших, что рентгеновские лучи делают электропроводящим воздух благодаря ионизирующему действию. Так был открыт важный метод исследования радиоактивности. Сообщения Беккере-ля 1 марта и 12 апреля 1897 г., излагавшего результаты наблюдений разряда наэлектризованных тел под действием уранового излучения, содержали важное указание, что активность препаратов урана оставалась неизменной более года.

Вскоре в исследование нового загадочного явления включились другие исследователи, и прежде всего супруги Пьер и Мария Кюри. Мария Склодовская-Кюри начала исследования радиоактивных явлений в конце 1897 г., избрав изучение этих явлений темой своей докторской диссертации. В апреле 1898 г. была опубликована ее первая статья по радиоактивности Позднее в своей докторской диссертации она писала: «Я измеряла напряженность урановых лучей, пользуясь их свойством сообщать воздуху электропроводность... При этих измерениях употреблялась металлическая пластинка, покрытая слоем уранового порошка».

Уже в этой первой работе М. Склодовская-Кюри исследовала, нет ли других веществ, обладающих свойством, аналогичным урану. Она нашла, что «торий и его соединения имеют то же свойство». Одновременно аналогичный результат был опубликован в Германии Шмидтом.

Далее она пишет: «Таким образом, уран, торий и их соединения испускают беккерелевы лучи. Вещества, обладающие этим свойством, я назвала радиоактивными. С тех пор это имя стало общепринятым». Итак, с июля 1898 г., когда был опубликован новый термин в физике, начало жить важное понятие «радиоактивность». Заметим, что эта июльская статья была подписана уже супругами Пьером и Марией Кюри.

Пьер оставил свою тематику и активно включился в работу жены. В заброшенном сарае Школы промышленной физики и химии, превращенном супругами в лабораторию, началась титаническая работа с отбросами урановой руды, полученной из Иоахимсталя (ныне Иоахимов). В своей книге «Пьер Кюри» Мария Кюри описывает, в каких условиях велась эта работа: «Мне доводилось обрабатывать зараз до двадцати килограммов первичного материала и в результате уставлять сарай большими сосудами с химическими осадками и жидкостями.

Это был изнурительный труд-переносить мешки в сосуды, переливать жидкости из одного сосуда в другой, несколько часов подряд мешать кипящий материал в чугунном сосуде».

Это был не только изнурительный, но и опасный труд: исследователи еще не знали вредного действия радиоактивных излучений, которые в конце концов привели Марию Склодовскую-Кюри к безвременной кончине.

Напряженный труд принес щедрые плоды. В том же, 1898 г. появляются одна за другой статьи, сообщающие о получении новых радиоактивных веществ. В июльском выпуске докладов Парижской Академии наук появилась статья П. и М. Кюри «О новом радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной руде». Описав метод химического выделения нового вещества, положившего начало радиохимии, они писали далее: «Мы... полагали, что то вещество, которое мы извлекли из смоляной руды, содержит какой-то металл, до сих пор еще не замеченный, по своим аналитическим свойствам близкий к висмуту. Если существование этого нового металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием, по названию страны, из которой один из нас родом»

Активность полония оказалась в 400 раз выше активности урана. В декабре того же года появилась статья супругов Кюри и Бемона «Об одном новом, сильно радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной руде». Здесь сообщалось об открытии нового, сильно радиоактивного вещества, по химическим свойствам близкого барию. Согласно точке зрения, высказанной М Склодовской в ее первой работе, радиоактивность является свойством чтомов, сохраняющимся во всех химических и физических состояниях вещества». «При такой точке зрения, - писали авторы, - радиоактивность нашего вещества, не будучи обусловлена барием (барий не радиоактивен,- Я. К.), должна быть приписана какому-то другому элементу».

Было получено хлористое соединение нового элемента, активность которого в 900 раз превышает активность урана. В спектре соединения была обнаружена линия, не принадлежащая ни одному из известных элементов. «Перечисленные нами доводы, -писали в заключение авторы статьи,- заставляют нас думать, что это новое радиоактивное вещество содержит какой-то новый элемент, который мы предлагаем назвать радием».

Открытия полония и радия завершили новый этап в истории радиоактивности. В декабре 1903 г. А. Бек-керель, Пьер и Мария Кюри были награждены Нобелевской премией. Приведем краткие биографические справки о Нобелевских лауреатах 1903 г.

Анри Беккерель родился 15 декабря 1852 г. в семье известного физика Александра Эдмонда Беккереля, прославившегося своими исследованиями фосфоресценции. Крупным ученым был и отец Александра Эдмонда- дед Анри - Антуан Сезар Беккерель. Беккерели: дед, сын, внук-жили в доме французского естествоиспытателя Кювье, принадлежащем Национальному музею естественной истории. В этом доме Анри и сделал свое великое открытие, и мемориальная доска на фасаде гласит: «В лаборатории прикладной физики Анри Беккерель открыл радиоактивность 1 марта 1896 г.».

Анри учился в лицее, затем в Политехнической школе, по окончании которой работал инженером в Институте путей сообщения. Но вскоре его постигло горе: умерла его молодая жена, и молодой вдовец с сыном Жаном, будущим четвертым физиком Беккерелем, переезжает к отцу в Музей естественной истории. Сначала он работает репетитором Политехнической школы, а с 1878 г., после смерти деда, становится ассистентом своего отца.

В 1888 г. Анри защищает докторскую диссертацию и ведет вместе с отцом разностороннюю научную работу. Через год его избирают в Академию наук. С 1892 г. он становится профессором Национального музея естественной истории. Открытие радиоактивности круто повернуло судьбу Беккереля. Он - Нобелевский лауреат, обладатель всех знаков отличия Парижской Академии наук, член Лондонского Королевского общества. Летом 1908 г. академия избирает его непременным секретарем физического отделения. Умер Беккерель 25 августа 1908 г.

Пьер Кюри родился 15 мая 1859 г. в Париже в семье врача. Эжен Кюри, отец Пьера, во время революции 1848 г., в дни Парижской Коммуны был на боевом посту, оказывая помощь раненым революционерам и коммунарам. Человек высокого гражданского долга и мужества, он привил эти качества своим сыновьям Жаку и Пьеру. Мальчики - шестнадцатилетний Жак и двенадцатилетний Пьер помогали отцу в дни баррикадных боев Коммуны.

Пьер получил домашнее образование. Незаурядные способности и прилежание помогли ему выдержать в шестнадцать лет экзамен на звание бакалавра. Юный бакалавр слушал лекции в Сорбонне, работал в лаборатории профессора Леру в фармацевтическом институте и уже в восемнадцать лет стал лиценциатом физики. С 1878 г. он работал ассистентом Парижского университета. С этого же времени он вместе с братом Жаком занимается исследованием кристаллов. Вместе с Жаком они открывают пьезоэлектричество. В 1880 г. публикуется статья Пьера и Жака Кюри «Образование полярного электричества под действием давления в гемиэдрических кристаллах с косыми гранями». Основной вывод работы они формулируют следующим образом: «Какова бы ни была причина, всякий раз, когда гемиэдрический кристалл с косыми гранями сжимается, возникает электрическая поляризация определенного направления; всякий раз, когда этот кристалл растягивается, выделение электричества происходит в противоположном направлении».

Затем они открывают противоположный эффект: деформацию кристаллов под действием электрического напряжения. Они впервые изучили электрические деформации кварца, создали пьезокварц и использовали его для измерения слабых электрических зарядов и токов. Ланжевен при менял пьезокварц для генерации ультразвука. Пьезокварц используется также и для стабилизации электриче ских колебаний.

После пятилетней плодотворной работы пути братьев разошлись. Жак Кюри (1855-1941) уехал в Монпелье и занимался минералогией, Пьер был назначен в 1883 г. руководителем практических работ по физике в только что открытой Парижским муниципалитетом Школе промышленной физики и химии. Здесь Кюри выполнил свои исследования по кристаллографии и симметрии, часть которых он провел с Жаком, время от времени приезжавшим в Париж.

В 1891 г. Пьер Кюри обратился к опытам по магнетизму. В результате этих опытов он четко разделил диамагнитные и парамагнитные явления по их зависимости от температуры. Изучая зависимость ферромагнитных свойств от температуры, он нашел «точку Кюри», при которой исчезают ферромагнитные свойства, и открыл закон зависимости восприимчивости парамагнитных тел от температуры (закон Кюри).

В 1895 г. Пьер Кюри женился на Марии Склодовской.

Рис. 59. Лаборатория П. и М. Кюри

С момента открытия радиоактивности новая область исследования захватила молодых супругов, и с 1897 г. они совместно работают над ее изучением. Это творческое содружество продолжалось до дня трагической гибели Пьера. 19 апреля 1906 г., возвратившись из деревни, где он с семьей проводил пасхальные каникулы, Пьер Кюри участвовал на собрании Ассоциации преподавателей точных наук. Возвращаясь с собрания, он, переходя улицу, попал под ломовую телегу и был убит ударом в голову.

«Угас один из тех, кто был истинной славой франции», - писала в биографии Пьера Кюри Мария Кюри.

Мария Склодовская-Кюри. Мария Склодовская родилась в Варшаве 7 ноября 1867 г. в семье преподавателя варшавской гимназии. Мария получила хорошую домашнюю подготовку и закончила гимназию с золотой медалью.

В 1883 г. после гимназии она работала воспитательницей в семьях богатых поляков. Потом она некоторое время жила дома и работала в лаборатории своего двоюродного брата, сотрудника А.И.Менделеева Иосифа Богусского.

В 1891 г. она уезжает в Париж и поступает на физико-математический факультет Сорбонны. В 1893 г. она получает степень лиценциата физических наук, а через год становится лиценциатом математических наук.

В это же время она выполняет первую научную работу по теме «Магнитные свойства закаленной стали», предложенной известным изобретателем цветной фотографии Липпманом. Работая над темой, она перешла в Школу промышленной физики и химии, где встретилась с Пьером Кюри.

Вместе они открыли новые радиоактивные элементы, вместе были удостоены в 1903 г. Нобелевской премии, и после гибели Пьера Мария Кюри стала его преемницей в Парижском университете, где Пьер Кюри был в 1900 г. избран профессором. 13 мая 1906 г первая женщина-лауреат Нобелевской премии становится первой женщиной-профессором знаменитой Сорбонны Она же впервые в мире начала читать курс лекций по радиоактивности. Наконец, в 1911 г. она становится первым ученым дважды лауреатом Нобелевской премии. В этом году она получила Нобелевскую премию по химии.

Во время первой мировой войны Мария Кюри создала рентгеновские установки для военных госпиталей. Перед самой войной в Париже был открыт Институт радия, ставший местом работы самой Кюри, ее дочери Ирен и зятя Фредерика Жолио. В 1926 г. Мария Склодовская-Кюри избирается почетным членом Академии наук СССР.

Тяжелое заболевание крови, развившееся в результате длительного действия радиоактивного излучения, привело ее к смерти 4 июля 1934 г. В год ее смерти Ирен и Фредерик Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность. Славный путь династии Кюри блистательно продолжался.

Из книги Физическая химия: конспект лекций автора Березовчук А В

1. История открытия явления катализа Катализ – изменение скорости химической реакции в присутствии катализаторов. Самые простые научные сведения о катализе были известны уже к началу XIX в. Знаменитый русский химик, академик К. С. Кирхгоф, открыл в 1811 г. каталитическое

Из книги Занимательно об астрономии автора Томилин Анатолий Николаевич

2. На грани открытия Итак, Луна интересует всех! Штурм ее начался в 1959 году, когда весь мир услышал сообщение ТАСС о том, что «2 января в СССР успешно запущена первая космическая ракета „Луна-1“ („Мечта“), направленная в сторону Луны и ставшая первой искусственной планетой

Из книги Возвращение чародея автора Келер Владимир Романович

Открытия не умирают Живя в век космоса и атома, естественно равняться на науку этого века. Но нельзя бросаться в крайность - пренебрежительно отвергать все то, что было найдено предшественниками.Да, «девяносто процентов всех ученых живы, работают рядом с нами». Но если бы

Из книги Лукреций Кар. Метод свободы [Эпикур и Лукреций] автора Розов Александр Александрович

Из книги Курс истории физики автора Степанович Кудрявцев Павел

Из книги Системы мира (от древних до Ньютона) автора Гурев Григорий Абрамович

История открытия нейтрона История открытия нейтрона начинается с безуспешных попыток Чедвика обнаружить нейтроны при электрических разрядах в водороде (на основе вышеупомянутой гипотезы Резерфор-да). Резерфорд, как мы знаем, осуществил первую искусственную ядерную

Из книги Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации автора Горелик Геннадий Ефимович

XII. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И АСТРОНОМИЯ Интересы торговли вызвали крестовые походы, которые в сущности были завоевательно - торговыми экспедициями. В связи с развитием торговли, ростом городов и расширением ремесла, в нарождающемся буржуазном классе стала

Из книги На кого упало яблоко автора Кессельман Владимир Самуилович

XIX. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ Долгое время после Коперника «правоверная» птолемеева система попрежнему преподавалась в университетах и поддерживалась церковью. Например, астроном Местлин (1550–1631), учитель Кеплера, был сторонником учения Коперника (он,

Из книги Механика от античности до наших дней автора Григорьян Ашот Тигранович

Из книги Мария Кюри. Радиоактивность и элементы [Самый сокровенный секрет материи] автора Паес Адела Муньос

Профессор, не желавший делать открытия Следующим после Максвелла, кто изобрел новое фундаментальное понятие, стал человек, этого не желавший и для этого малоподходящий, - 42-летний германский профессор Макс Карл Эрнст Людвиг Планк. Он вырос в семье профессора-юриста, а

Из книги Фарадей. Электромагнитная индукция [Наука высокого напряжения] автора Кастильо Сержио Рарра

1. Люди и открытия Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь Они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека Об открытиях мы слышим и читаем почти

Из книги автора

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАКОНОВ УДАРА Вопросами теории удара интересовался уже Галилей. Им посвящен «шестой день» знаменитых «Бесед», оставшийся не вполне законченным. Галилей считал нужным определить прежде всего, «какое влияние на результат удара оказывают, с одной

Из книги автора

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАКОНА ТЯГОТЕНИЯ Декарт писал 12 сентября 1638 г. Мерсенну: «Невозможно сказать что-либо хорошее и прочное касательно скорости, не разъяснив на деле, что такое тяжесть и вместе с тем вся система мира»{111}. Это заявление диаметрально противоположно заявлению

Из книги автора

ИНСТИТУТ КЮРИ Работа Марии привлекла внимание щедрых меценатов, в частности таких американских миллионеров, как Карнеги и Ротшильд, которые познакомились с ее исследованиями после смерти Пьера. На их взносы были разработаны программы стипендий для лаборатории Марии,

Из книги автора

«МАЛЕНЬКИЕ КЮРИ» Вскоре Мария нашла наилучший способ послужить Франции. По своим урокам в Сорбонне она была знакома с использованием рентгеновских лучей в медицине, а ее друг, доктор Антуан Беклер, на практическом курсе управления рентгенологическими аппаратами в

Из книги автора

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ Несмотря на то что Дэви принял Фарадея на работу, чтобы тот просто мыл пробирки и выполнял аналогичные задания, Майкл согласился на эти условия, пользуясь любой возможностью для того, чтобы приблизиться к настоящей науке.Некоторое время спустя, в октябре

Мария Склодовская (в замужестве Кюри) была младшей из пятерых детей Брониславы и Владислава Склодовских. Оба её родителя были учителями.

С ранних лет девочка пошла по стопам отца, живо интересуясь математикой и физикой. Получив начальное образование в школе Я. Сикорской, Мария поступает в женскую гимназию, которую в 1883 г. оканчивает с золотой медалью. Поступление в мужской Варшавский университет ей было заказано, а потому ей остаётся только согласится на должность учителя в Летучем университете. Однако расставаться с мечтой получить заветную учёную степень Мария не спешит, и заключает со своей старшей сестрой Брониславой сделку о том, что вначале она будет поддерживать сестру, за что в дальнейшем сестра поможет ей.

Мария берётся за всякую работу, становится частным репетитором и гувернанткой, чтобы заработать деньги сестре на обучение. И в это же время она занимается самообразованием, с упоением читая книги и научные труды. Она также начинает собственную научную практику в химической лаборатории.

В 1891 г. Мария переезжает во Францию, где поступает в Парижский университет Сорбонну. Там её имя преобразуется во французское имя Мари. Ввиду того, что финансовой поддержки ей ждать было неоткуда, девушка, пытаясь заработать себе на жизнь, по вечерам даёт частные уроки.

В 1893 г. она получает степень магистра физики, а уже в следующем году – и магистра математики. Свои научные труды Мария начинает с исследований различных видов стали и их магнитных свойств.

Поиск большей лаборатории приводит её к знакомству с Пьером Кюри, на тот момент – преподавателем Школы физики и химии. Он и поможет девушке найти подходящее место для исследований.

Мария предпринимает несколько попыток вернуться в Польшу и продолжить свою научную деятельность на родине, однако там в ведении этой деятельности ей отказывают, просто потому, что она – женщина. В конце концов, она возвращается в Париж, чтобы получить степень доктора философии.

Научная деятельность

В 1896 г. открытие Генри Беккереля о способности урановых солей к излучению вдохновляет Марию Кюри на новые, более глубокие исследования этого вопроса. Применив электрометр, она обнаруживает, что испускаемые лучи остаются неизменными, независимо от состояния или вида урана.

После более пристального изучения этого явления, Кюри обнаруживает, что лучи исходят из атомной структуры элемента, а не являются результатом взаимодействия молекул. Именно это революционное открытие станет началом атомной физики.

Поскольку только на заработки от исследовательской деятельности семья существовать не могла, Мария Кюри берётся за преподавание в Высшей нормальной школе. Но, одновременно, она продолжает работать с двумя образцами урановых минералов, уранинитом и торбернитом.

Заинтересовавшись её исследованиями, Пьер Кюри в 1898 г. бросает собственную работу с кристаллами и присоединяется к Марии. Вместе они начинают поиск веществ, способных излучать радиацию.

В 1898 г., работая с уранинитом, они обнаруживают новый радиоактивный элемент, который называют «полонием», в честь родины Марии. Всё в том же году, они откроют ещё один элемент, который получит название «радий». Тогда-то они и введут термин «радиоактивность».

Чтобы в подлинности их открытия не осталось и тени сомнения, Пьер и Мария принимаются за отчаянное предприятие – получить из уранинита полоний и радий в чистом виде. И, в 1902 г., им удаётся выделить соли радия методом дробной кристаллизации.

В этот же период, с 1898 г. по 1902 г., Пьер и Мария публикуют не менее 32 статей, в которых подробно описывают процесс своей работы с радиоактивностью. В одной из этих статей они утверждают, что клетки, поражённые опухолями, под воздействием радиации разрушаются быстрее здоровых клеток.

В 1903 г. Мария Кюри получает докторскую степень в Парижском университете. В этом же году, Пьеру и Марии Кюри присуждают Нобелевскую премию по физике, которую они примут лишь в 1905 г.

В 1906 г., после смерти Пьера, Марии предлагают место главы кафедры физики, которое раньше занимал её покойный муж, и профессорство в Сорбонне, на что она охотно соглашается, намереваясь создать научную лабораторию мирового класса.

В 1910 г. Мария Кюри успешно получает элемент радий и определяет международную единицу измерения радиоактивного излучения, которую впоследствии назовут в честь неё – кюри.

В 1911 г. она вновь становится лауреатом Нобелевской премии, на сей раз в области химии.

Международное признание, наравне с поддержкой французского правительства, помогает Склодовской-Кюри основать в Париже Институт радия – заведение, нацеленное на проведение исследований в области физики, химии и медицины.

Во время Первой мировой войны Мария Кюри открывает радиологический центр, чтобы помочь военным врачам в уходе за раненными солдатами. Под её руководством собирают двадцать передвижных радиологических лабораторий, и ещё 200 радиологических блоков размещают в полевых госпиталях. Судя по имеющимся свидетельствам, с помощью её рентгеновых аппаратов было обследовано более миллиона раненных.

Уже после войны она издаст книгу «Радиология на войне», в которой детально опишет свой опыт военного времени.

На протяжении последующих лет Мария Кюри путешествует по разным странам в поисках средств, необходимых для продолжения исследований свойств радия.

В 1922 г. она становится членом Французской академии медицины. Марию также избирают членом Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству при Лиге Наций.

В 1930 г. Мария Склодовская-Кюри становится почётным членом Международного комитета атомных весов.

Основные работы

Марии Кюри – помимо открытия двух элементов, полония и радия, а также выделения радиоактивных изотопов – принадлежит введение термина «радиоактивность» и формулировка теории радиоактивности.

Награды и достижения

В 1903 г., за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явления радиоактивности, открытого профессором Генри Беккерелем, Марии Кюри, совместно с её мужем Пьером Кюри, присуждается Нобелевская премия по физике.

В 1911 г. Мария вновь становится лауреатом Нобелевской премии, на сей раз в области химии, за открытие элементов радия и полония, за выделения радия в чистом виде, а также за изучение природы и свойств этого замечательного элемента.

В её честь будут называть здания, учреждения, университеты, общественные места, улицы и музеи, а её жизнь и труды опишут в произведениях искусства, книгах, биографиях и фильмах.

Личная жизнь и наследие

Будущему мужу, Пьеру Кюри, Марию представил польский физик, профессор Юзеф Ковальский-Веруш. Взаимная симпатия возникает мгновенно, ведь оба были охвачены общей страстью к науке. Пьер предлагает Марии выйти за него замуж, но получает отказ. Не отчаиваясь, Пьер вновь просит её руки, и 26 июля 1895 г. они сочетаются узами брака. Два года спустя, их союз был благословлён рождением дочери Ирен. В 1904 г. родилась их вторая дочь Ева.

Мария Склодовская-Кюри, страдавшая вследствие длительного воздействия радиации гипопластической анемией, скончалась 4 июля 1934 г. в санатории Санселльмоз в Пасси, в департаменте Верхняя Савойя. Похоронили её рядом с Пьером во французской коммуне Со.

Однако через шестьдесят лет их останки перенесут в парижский Пантеон.

Мария Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, и единственной женщиной, получившей эту престижную награду в несхожих областях двух различных наук. Благодаря Марии в науке появился термин «радиоактивность».

Оценка по биографии

Новая функция! Средняя оценка, которую получила эта биография. Показать оценку