Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

Карл Шва́рцшильд (нем. Karl Schwarzschild; 9 октября 1873[1][2][…], Франкфурт-на-Майне, королевство Пруссия[3] — 11 мая 1916[1][2][…], Потсдам, королевство Пруссия[3]) — немецкий астроном и физик, директор Астрофизической обсерватории в Потсдаме (1909—1914), академик Прусской академии наук (1912). Отец германо-американского астрофизика Мартина Шварцшильда.

Шварцшильд, одна из ключевых фигур начального этапа развития теоретической астрофизики, отличался широтой научных интересов — оставил заметный след в фотографической фотометрии, теории звёздных атмосфер, общей теории относительности и старой квантовой механике. Его именем, помимо всего прочего, названо открытое им первое и до сих пор наиболее важное точное решение уравнений Эйнштейна, предсказывающее существование чёрных дыр — решение Шварцшильда.

Биография

Карл Шварцшильд, родившийся во Франкфурте-на-Майне в еврейской семье (отец: Мозес Мартин Шварцшильд, мать: Генриетта Сабел), был старшим из шести детей[4]. Его сестра Клара (1887—1946) в 1907 году стала женой астрофизика Роберта Эмдена[5]. В окружении, где рос Шварцшильд, поощрялось многостороннее образование с упором на музыку и искусства; Карл был первым в семье, проявившим интерес к естественным наукам[4]. Посещал до 11-летнего возраста еврейскую начальную школу, затем Государственную гимназию им. Лессинга во Франкфурте, с этого времени проявлял интерес к астрономии, собирал карманные деньги для покупки линз и сооружения телескопа[4]. Этот интерес поощрялся другом его отца, профессором Эпштейном, владевшим собственной любительской обсерваторией[4]. Карл подружился с его сыном, Паулем Эпштейном[de], в будущем известным математиком[4]. Уже в возрасте 16 лет, будучи гимназистом, Шварцшильд опубликовал две небольшие статьи[6][7] об определении орбит планет и двойных звёзд[4]. Получив аттестат зрелости с отличием, в 1891—1893 годах изучал астрономию в Страсбургском университете[4].

Затем в 1893 году Карл перешёл в Мюнхенский университет и окончил его в 1896 году с большим отличием (summa cum laude), получив учёную степень доктора философии (тема диссертации: «К теории Пуанкаре фигур равновесия во вращающихся однородных жидких массах»[8], научный руководитель — Хуго фон Зеелигер)[4].

С октября 1896 года Шварцшильд работал 2 года ассистентом в обсерватории Куффнера[en] в Вене[4]. Там он занимался фотометрией звёзд, разработал формулу определения времени выдержки для астрономической фотометрии и обнаружил явление невзаимозаместимости в фотографии, позже названное его именем (эффект Шварцшильда)[4]. В 1899 году вернулся в Мюнхенский университет, где получил должность приват-доцента, защитив хабилитационную диссертацию об измерениях блеска звёзд[4]. В 1900 году, задолго до появления общей теории относительности, Шварцшильд исследовал возможность того, что пространство является неевклидовым, получив нижнее ограничение на радиус кривизны пространства 4 млн а.е. для случая эллиптической геометрии и 100 млн а.е. — для гиперболической геометрии[9][4][10]. В это время он также исследовал движение пылевых частиц в хвостах комет под действием лучевого давления и вывел из наблюдений размеры этих частиц[4].

В 1901 году Шварцшильд стал экстраординарным (через год, в возрасте 28 лет — ординарным, то есть полным) профессором в Гёттингенском университете и одновременно директором обсерватории[en][4]. Там он работал с такими личностями, как Давид Гильберт и Герман Минковский[4]. 11 июня 1909 года был избран в Королевское астрономическое общество (Лондон)[4]. Во время работы в Гёттингене Шварцшильд занимался электродинамикой и геометрической оптикой, выполнил большой обзор фотографических звёздных величин и установил различие между фотографическими и визуальными звёздными величинами, изучал перенос излучения в звёздах и фотосфере Солнца[4] и в 1906 году ввёл понятие лучистого равновесия[en], фундаментальное для моделирования звёздных атмосфер[11][12]. Участвовал в экспедиции в Алжир для наблюдения полного солнечного затмения 30 августа 1905 года[4][13].

22 октября 1909 года Шварцшильд женился на Эльзе Розенбах, дочери профессора хирургии Гёттингенского университета[4]. У Карла и Эльзы было трое детей — Агата, Мартин (позже профессор астрономии в Принстоне) и Альфред[4].

Карл Шварцшильд в Потсдаме

В конце 1909 года Карл Шварцшильд стал директором Астрофизической обсерватории в Потсдаме (этот пост считался наиболее престижным для астронома в Германии), а в 1912 году был избран членом Прусской академии наук[4]. Опубликовал монографию «Aktinometrie» (1 ч. — 1910, 2 ч. — 1912)[4]. В этот период он интересовался спектрометрией, исследовал фотографии кометы Галлея, полученные во время её возвращения в 1910 году[4]. Летом 1910 года совершил поездку в США, посетив несколько американских обсерваторий. В 1914 году Шварцшильд пытался (безуспешно) обнаружить предсказанное теорией относительности гравитационное красное смещение в солнечных спектрах.

Могила Карла Шварцшильда на кладбище Гёттингена

В начале Первой мировой войны (1914 год) пошёл добровольцем в немецкую армию, несмотря на то, что его возраст превышал 40 лет; служил сначала в Намюре (Бельгия) на военной метеорологической станции, затем, получив чин лейтенанта, был переведён в штаб дивизии дальнобойной артиллерии, дислоцированной сперва во Франции, а позже в России[4][12]. Шварцшильд занимался расчётами траекторий снарядов[4]; в 1915 году направил в Академию сообщение[14] о поправках на ветер и плотность воздуха к траекториям[12], опубликованное лишь в 1920 году, после рассекречивания. Был награждён Железным крестом[12].

18 ноября 1915 года Шварцшильд, будучи в отпуске, присутствовал на лекции Эйнштейна перед Прусской академией наук в Берлине, на которой Эйнштейн представлял свою статью, объясняющую смещение перигелия Меркурия с помощью общей теории относительности[15].

На восточном фронте заболел аутоиммунной болезнью пузырчаткой, в то время неизлечимой[4]. Во фронтовом госпитале в России Шварцшильд написал две статьи[16][17] по общей теории относительности и фундаментальную работу по квантовой теории Бора — Зоммерфельда, содержащую теорию эффекта Штарка для атома водорода[4][18]. В марте 1916 года Шварцшильд был комиссован по болезни, вернулся в Германию и через два месяца умер[4]. Похоронен на Гёттингенском городском кладбище.

Научные работы и достижения

Широта охвата тем физики, математики и астрономии в его работах привела к тому, что Эддингтон сравнивал Шварцшильда с Пуанкаре, только более практической направленности[12]. Сам Шварцшильд в своей вступительной речи в Берлинскую академию наук (1913) объяснял это так:

Математика, физика, химия, астрономия двигаются единым фронтом. Кто отстаёт — того подтягивают. Кто опережает — помогает остальным. Теснейшая солидарность существует между астрономией и всем кругом точных наук. … С этой точки зрения я могу полагать удачей то, что мои интересы никогда не ограничивались тем, что дальше Луны, но следовали нитям, тянущимся оттуда к нашему, подлунному знанию; я часто бывал неверен небесам. Это тяга к универсальности, которая была непреднамеренно усилена моим учителем Зеелигером, а затем расцвела благодаря Феликсу Клейну и всему научному кругу Гёттингена. Там популярен девиз, согласно которому математика, физика и астрономия составляют единое знание, которое, подобно греческой культуре, должно восприниматься как идеальное целое.

[12]

К основным достижениям Шварцшильда в практической астрономии относят работы по основам точной фотографической фотометрии, начатые в Гёттингене и продолженные затем в Потсдаме. Ещё на первом месте он разработал технику точной оценки блеска звезд по фотографиям и на практике определил закон связи почернения на фотопластинке со временем экспозиции и блеском звезды (закон Шварцшильда). Так как фотопластинки и глаз отличаются по чувствительности к различным длинам волн электромагнитного спектра, то визуальную и фотографическую шкалы блеска звёзд необходимо связать между собой, установив некое общее начало — нуль-пункт. Это также впервые проделал Шварцшильд[19]. Разность между визуальной и фотографической звёздной величиной может служить оценкой температуры звезды — и благодаря этому ещё в 1899 году Шварцшильд обнаружил колебания эффективной температуры цефеид[20]. В Потсдаме в 1910—1912 годах он составил точный каталог фотографических звездных величин 3500 звезд ярче 7,5m со склонениями в пределах от 0° до +20° (так называемая «Гёттингенская актинометрия»), который вместе с визуальными каталогами послужил основой важных статистических исследований по оценке температур звёзд и расстояний до них[19][13][12].

Изучение статистики собственных движений звёзд, толчком к которому послужила теория двух потоков Я. Каптейна, в 1907 году привело Шварцшильда к формулировке альтернативного закона эллипсоидального распределения скоростей звезд в Галактике, затем подтверждённого в рамках теории вращения Галактики. В 1910—1912 годах Шварцшильд разработал и решил в общем виде интегральные уравнения звездной статистики, связывающие абсолютные и видимые характеристики звезд с их пространственной плотностью[19].

В 1906 году Шварцшильд ввёл в теорию звёздных атмосфер концепцию лучистого равновесия, по которой перенос энергии в атмосфере осуществляется излучением, а конвективный перенос и теплопроводность пренебрежимо малы. На основе закона Вина он создал математическую теорию лучистого равновесия и разработал соответствующую модель строения звездной атмосферы, которая и сейчас лежит во основе неконвективных моделей звёздных оболочек[20][12].

Ряд работ Шварцшильда посвящён теории равновесия малых частиц в поле излучения звёзд и приложению этой теории к кометным хвостам[19][13], теории аберраций оптических инструментов[13][21], вариационному принципу в электродинамике электрона[21], теории прямого межчастичного электромагнитного взаимодействия[22], а его последняя работа посвящена теории эффекта Штарка для атома водорода в рамках боровской старой квантовой механики[23][13] — в ней Шварцшильд впервые ввёл переменные «действие — угол»[21], важные в теории консервативных гамильтоновых систем[24].

Его работы по теории относительности содержали первые точные решения полевых уравнений общей теории относительности со сферической симметрией — так называемое внутреннее решение Шварцшильда для невращающегося шарообразного тела из однородной жидкости[17] и внешнее решение Шварцшильда для статического пустого пространства вокруг сферически симметричного тела[16] (второе сейчас именуют обычно просто решением Шварцшильда). Решение Шварцшильда было первым точным решением уравнений Эйнштейна с классической чёрной дырой, поэтому несколько терминов из физики чёрных дыр получили его имя, например радиус Шварцшильда, шварцшильдовы координаты и так далее[20].

Известно, что первой реакцией Эйнштейна на работу Шварцшильда было неверие: Эйнштейн полагал, что найти точное внешнее решение для такой сложной системы уравнений, как возникающая в общей теории относительности, невозможно. Только проверив все выкладки самостоятельно, Эйнштейн убедился, что задача действительно решена, и заразился энтузиазмом. Кроме этого, на основании своего точного внешнего решения Шварцшильд вывел предсказываемую общей теорией относительности величину эффекта смещения перигелия орбиты Меркурия и отклонения света, подтвердив значения, найденные Эйнштейном ранее на основании приближённого решения уравнений[25][20].

На заседании Берлинской академии наук, посвящённом памяти Шварцшильда, Эйнштейн оценил эти его работы следующим образом:

В теоретических работах Шварцшильда особенно поражают уверенное владение математическими методами исследования и та легкость, с которой он постигает существо астрономической или физической проблемы. Редко встречаются столь глубокие математические познания в сочетании со здравым смыслом и такой гибкостью мышления, как у него. Именно эти дарования позволили ему выполнить важные теоретические работы в тех областях, которые отпугивали других исследователей математическими трудностями. Побудительной причиной его неиссякаемого творчества, по-видимому, в гораздо большей степени можно считать радость художника, открывающего тонкую связь математических понятий, чем стремление к познанию скрытых зависимостей в природе.

[26]

Признание и память

Обсерватория Карла Шварцшильда, 2015

В честь Карла Шварцшильда в 1960 году была названа обсерватория в городе Таутенбурге в 10 км от Йены; в обсерватории находится крупнейший в Германии телескоп[27][4], а также открытый в 1916 году астероид (837) Шварцшильда, кратер на Луне, улицы в Гёттингене и других городах. Немецкое астрономическое общество (Astronomische Gesellschaft) с 1959 года ежегодно присуждает медаль Карла Шварцшильда, первым лауреатом которой стал его сын Мартин[4].

В науке имя Шварцшильда носят[21]:

  • открытое им точное решение уравнений Эйнштейна и его характеристики и обобщения — метрика и пространство-время Шварцшильда, радиус Шварцшильда, координаты Шварцшильда;
  • экспонента и эффект Шварцшильда в фотографической фотометрии;
  • интегральное уравнение Шварцшильда — Милна в теории переноса излучения;
  • эллипсоидальное распределение Шварцшильда звёздных скоростей;
  • критерий Шварцшильда конвективной неустойчивости звёздных атмосфер;

Библиография

Полная библиография работ Карла Шварцшильда была опубликована в 1917 году Отто Блюменталем[28]. В библиотеке Гёттингена хранится также коллекция его писем и записей, микрофильмированная в 1975 году для Центра истории физики Американского института физики[29]. Первое собрание сочинений Карла Шварцшшильда в трёх томах было напечатано издательством Springer в 1992 году[30].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Архив по истории математики Мактьютор — 1994.
  2. 1 2 3 4 Karl Schwarzschild // Brockhaus Enzyklopädie (нем.) / Hrsg.: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus, Wissen Media Verlag
  3. 1 2 3 4 Шварцшильд Карл // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 J. J. O'Connor and E. F. Robertson. Karl Schwarzschild (англ.). MacTutor History of Mathematics archive. Дата обращения: 22 ноября 2015. Архивировано 17 ноября 2015 года.
  5. Deutsche Biographie. Дата обращения: 12 мая 2016. Архивировано 2 апреля 2016 года.
  6. Schwarzschild K. Zur Bahnbestimmung nach Bruns (нем.) // Astronomische Nachrichten. — 1890. — Bd. 124, H. 13. — S. 211—216. — doi:10.1002/asna.18901241303. — Bibcode1890AN....124..211S.
  7. Schwarzschild K. Methode zur Bahnbestimung der Doppelsterne (нем.) // Astronomische Nachrichten. — 1890. — Bd. 124, H. 13. — S. 215—218. — doi:10.1002/asna.18901241304. — Bibcode1890AN....124..215S.
  8. Schwarzschild K. Die Poincaré’sche Theorie des Gleichgewichts einter homogenen rotierenden Flüssigkeitsmasse (нем.) // Neue Annalen der K. Sternwarte in München. — 1898. — Bd. 3. — S. 231—299. — Bibcode1898AnBog...3..231S.
  9. Schwarzschild K. Über das zulässige Krummungsmass des Raumes (нем.) // Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. — 1900. — Bd. 35. — S. 337—347. — Bibcode1900VAGes..35..337S.
  10. Визгин, 1981, с. 36.
  11. ШВАРЦШИЛЬД, КАРЛ. Энциклопедия Кругосвет. Дата обращения: 23 ноября 2015. Архивировано 22 июля 2015 года.
  12. 1 2 3 4 5 6 7 8 Eddington A. S. Obituary notice, Associate: Schwarzschild, Karl (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. — Oxford University Press, 1917. — Vol. 77. — P. 314—319. — doi:10.1093/mnras/77.4.314. — Bibcode1917MNRAS..77..314..
  13. 1 2 3 4 5 Hertzsprung E. Karl Schwarzschild (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 1917. — Vol. 45. — P. 285. — doi:10.1086/142329. — Bibcode1917ApJ....45..285H.
  14. Schwarzschild K. Über den Einfluss von Wind und Luftdichte auf die Goschossbahn (нем.) // Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — 1920. — S. 37—63.
  15. Schemel M. Schwarzschild's Classical and Relativistic Work on Cosmology // The Genesis of General Relativity: Sources and Interpretations (англ.) / Edited by Jürgen Renn. — Springer Science & Business Media, 2007. — Vol. 3. — P. 167. — 2072 p. — ISBN 9781402039997.
  16. 1 2 Schwarzschild K. Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einstein’schen Theorie (нем.) // Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. — 1916. — Bd. 1. — S. 189—196. — Bibcode1916SPAW.......189S.
  17. 1 2 Schwarzschild K. Über das Gravitationsfeld einer Kugel aus inkompressibler Flüssigkeit (нем.) // Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. — 1916. — Bd. 1. — S. 424. — Bibcode1916skpa.conf..424S.
  18. Schwarzschild K. Zur Quantenhypothese (нем.) // Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — 1916. — S. 548—568.
  19. 1 2 3 4 Астрономы, 1977, с. 290.
  20. 1 2 3 4 Астрономы, 1977, с. 291.
  21. 1 2 3 4 Chandrasekhar S. Karl Schwarzschild Lecture: The Aesthetic Base of the General Theory of Relativity (англ.) // Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft Hamburg. — 1986. — Vol. 67. — P. 19. — Bibcode1986MitAG..67...19C.
  22. Schwarzschild K. Zur Elektrodynamik. II. Die elementare elektrodynamische Kraft (нем.) // Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. — 1903. — Bd. 128. — S. 132. Открытый доступ
  23. Храмов Ю. А. Шварцшильд Карл (Schwarzschild Karl) // Физики : Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Наука, 1983. — С. 298. — 400 с. — 200 000 экз.
  24. Нехорошев Н. Н. Переменные действие-угол и их обобщения // Труды Московского математического общества. — Издательство Московского университета, 1972. — Т. 26. — С. 181—198.
  25. Gutfreund H., Renn J., Stachel J. The Road to Relativity: The History and Meaning of Einstein's "The Foundation of General Relativity" Featuring the Original Manuscript of Einstein's Masterpiece (англ.). — Princeton University Press, 2015. — ISBN 9781400865765.
  26. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. — М.: Наука, 1967. — Т. 4. — С. 33. — 599 с. — 31 700 экз.
  27. The Observatory (англ.). Thüringer Landessternwarte 'Karl Schwarzschild' Tautenburg. Дата обращения: 6 сентября 2010. Архивировано из оригинала 20 февраля 2012 года.
  28. Blumenthal O. Karl Schwarzschild (нем.) // Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. — 1917. — Bd. 26, Nr. 1/4. — S. 56—75. Архивировано 5 октября 2017 года.
  29. Nachlass. Karl Schwarzschild. Astronom. 9.10.1873 – 11.5.1916. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Архивировано 3 апреля 2016 года.
  30. Schwarzschild Karl. Gesammelte Werke (Collected Works) (англ.) / Ed. by Voigt Hans-Heinrich. — Springer Berlin Heidelberg, 1992. — Vol. 1—3. — ISBN 978-3-642-63467-3. — doi:10.1007/978-3-642-58086-4.

Литература

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 2 января 2024 в 14:28.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).