какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзена

Роберт Вильгельм Бунзен — великий химик и экспериментатор

Роберт Вильгельм Бунзен — один из самых ярких химиков, оставивших заметный какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенаслед в истории науки. Он занимался химическими и физическими теоретическими исследованиями, огромное внимание уделял практическим изысканиям и педагогической работе. Сконструировал множество удобных и простых приборов и приспособлений, которые до сих пор используются в лабораториях. Самые известные из них это колба Бунзена, горелка и лабораторный штатив Бунзена.

Роберт Бунзен родился в Германии, в семье, которая с рождения способствовала развитию юного дарования. Его отец был профессором в Геттингенском университете. Закончив гимназию, Бунзен поступил в университет Геттингена и занялся изучением естественных наук. Особенно его интересовала химия, в химической лаборатории он начал работать уже с первого курса. Учился студент блестяще, закончил обучение досрочно и в 20 лет стал доктором философии. Свою диссертацию он посвятил улучшению ряда измерительных приборов, в том числе гигрометра.

Считая свое образование неполным, Роберт Бунзен отправился путешествовать по европейским странам. Первый год он провел в Париже, прослушав курс по химии и физике в Политехнической школе. Потом были стажировки в Вене и Берлине, работа на разных промышленных предприятиях.

Через два года после окончания университета, в 1833 году, ученый возвращается в родной город и приступает к работе в университете. Еще через 3 года он получил кафедру в Касселе. В течение следующих шести лет Бунзен плотно занимается исследованием органических мышьяковистых соединений, ставшим одним из краеугольных камней в теории радикалов. Кроме этого, ему удалось найти противоядие против отравления мышьяком.

какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенаИзучение ядовитых соединений подорвали здоровье ученого, врачи посоветовали ему заняться чем-нибудь более безопасным. С 1839-го года Р. Бунзен, занимая пост директора Марбургского химического института, начинает электрохимические исследования и изучение газовых смесей. Здесь он изобрел простой и дешевый угольно-цинковый источник тока, заменив дорогие электроды из благородных металлов на угольные пластины. Элемент Бунзена оказался самым мощным химическим источником тока на тот момент. С его помощью ученый впоследствии разработал способ получения достаточно больших количеств таких металлов как литий, магний, алюминий и других методом электролиза. Этот метод заложил основы современного промышленного производства легких металлов.

Попутно Бунзен занимался изучением доменных процессов. Как и обычно, теоретические изыскания ученого имели практические результаты. Разработанный им воздухонагреватель использовал в процессе выплавки чугуна тепло доменных газов, сэкономив промышленности огромное количество кокса. А монография Бунзена «Газометрические методы» заложила основы способов измерения характеристик доменных газов в металлургии.

С 1852-го года и до выхода в отставку по возрасту Роберт Бунзен работал в Гейдельбергском университете. Здесь он совершил немало великих открытий, например, совместно с Густавом Кирхгофом разработал основы спектрального анализа, изобрел первый спектрограф. Метод спектрального анализа дал химикам новый инструмент по обнаружению редко встречающихся в природе элементов. Также Бунзен и Кирхгоф открыли цезий и рубидий, еще несколько новых элементов были открыты этим методом другими учеными. Так, к этим элементам относится гелий, причем, сначала его обнаружили в спектре Солнца, и лишь позже на Земле.

Бунзен был великолепным педагогом, учиться и работать к нему приезжали ученые со всей Европы, какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенав том числе Д. Менделеев, Л. Шишков, Г. Роско, Э. Эрленмейер. Совместно с англичанином Роско Бунзен заложил основы измерительной фотохимии и сформулировал закон Бунзена – Роско. Вместе с Шишковым он исследовал пороховые газы.

Роберта Бунзена заслуженно считают одним из величайших исследователей XIX века. Он также был выдающимся экспериментатором и сконструировал много оригинальных приборов. Он придумал колбу Бунзена для вакуумного фильтрования; удобный штатив; горелку, дающую почти несветящееся пламя высокой температуры; дешевый и мощный гальванический элемент; паровой и ледяной калориметры; клапан для сброса избыточного давления в реакционном сосуде; спектрограф; водоструйный насос с регулятором; очень эффективный фотометр с масляным пятном; абсорциометр и многие другие.

В интернет-магазине «ПраймКемикалсГрупп» вы можете приобрести некоторые из замечательных изобретений Роберта Бунзена: купить колбу Бунзена и штатив Бунзена. Колбы и штативы представлены во множестве размеров, продаются по доступным ценам, как и другие товар из нашего широкого ассортимента. Доставка осуществляется по Москве и Московской области.

Источник

Курьезы науки: сигары раскрыли тайну Солнца

Как появился первый спектрограф и, соответственно, первые спектрограммы? На самом деле, достаточно курьезным образом. Двое совсем непохожих, но в то же время неразлучных друзей Бунзен и Кирхгоф соорудили его из коробки из-под сигар и распиленной напополам подзорной трубы. Этот смешной прибор помог двум ученым выяснить, из чего состоит Солнце.

какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзена

Знаменитый немецкий химик позапрошлого века Роберт Вильгельм Бунзен за свою долгую жизнь совершил немало открытий и изобрел множество самых разнообразных приборов. Однако одно из самых курьезных своих открытий он совершил потому, что ранее подружился с выдающимся физиком Густавом Робертом Кирхгофом, и потому что всякого рода «курьезы» по пятам преследовали этого незаурядного ученого. Однако обо всем по порядку.

Неразлучными друзья стали после того, как подружились в 1851 году. Случилось столь достославное событие в городе Бреслау (ныне Вроцлав), куда 40-летний Бунзен был приглашен для постройки химической лаборатории при тамошнем университете. Кирхгоф был на 13 лет моложе своего друга. Но отличались приятели не только возрастом. Когда Роберт Бунзен и Густав Кирхгоф совершали свой променад, прохожие удивленно оборачивались им вслед.

Да и было чему удивиться: вот неторопливо шествует Бунзен — громадного роста, немногословный и крупный мужчина с сигарой во рту, а рядом скачет, жестикулируя, миниатюрный Кирхгоф, которого его матушка за субтильность и нежность ласково называла женским именем «Юльхен». Да что внешность — у них и увлечения были различны. Так, «Юлечка» Кирхгоф любил беллетристику и всегда имел ложу в театре. А холостяк Бунзен своим единственным глазом (второго он лишился во время химических опытов) смотрел только на пробирки, мензурки и колбы.

Однако любовь к Ее Величеству Науке объединила соверненно разных людей. Дружба оказалась настолько крепкой, что когда Бунзену предложили возглавить кафедру химии в Гейдельбергском университете, и когда он туда вскоре уехал, то постарался перетянуть туда же и своего бреславского друга.

Ранней осенью 1859 года два приятеля-профессора, трудившиеся на ниве науки в старейшем университете Германии, совершили свое чудесное открытие, научиться в несколько секунд распознавать состав любого вещества. Пятью годами ранее в Гейдельберге соорудили газовый заводик, а Бунзен ответил на технический прогресс своим изобретением газовой горелки, которая не коптила и получила название бунзеновской. Это было важное ноу-хау, нашедшее применение не только в быту, но и послужившее вящей славе науки.

Для наблюдения за спектром требовался специальный прибор. И Кирхгоф сконструировал спектроскоп, распилив надвое свою подзорную трубу, половинки которой воткнул в деревянный ящик из-под сигар. Бунзен пришел со своей горелкой. «Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда», — вопрошала одна русская поэтесса. Вослед лирикам физики тоже могли бы вопросить — из какого сора родился спектральный анализ?

какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзена

какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзена

Для определения цвета спектра любого вещества ученые собратья многократно их фильтровали, промывали и растворяли. Натрий показался ярчайшего желтого цвета линией, калий — фиолетовой, кальций — кирпично-красной. Каждая линия отдельно, не сливаясь с другими. Так можно определить любую ноту в мелодии, выделить каждую букву в слове — ни один цвет не мешался с другим. Помимо четкости, спектроскоп не требовал больших объемов вещества. Кусочка натриевой соли, который весит в 3 миллиона раза меньше, чем миллиграмм, достаточно, чтобы пламя горелки уже засветилось желтым лучом. Только представьте себе, два друга, словно Винтик и Шпунтик из Солнечного города, смастерили прибор для обнаружения одной трехмиллионной части миллиграмма?!

Одно плохо — прибор не столько показал, «как прекрасен этот мир», а насколько он грязен! Причем не только земной мир, но и мир целой Вселенной! Друзья взялись исследовать само Светило, на которое молились наши языческие предки, словно это был какой-нибудь замшелый камешек или кусочек органики естественного происхождения. И не просто исследовать — они взялись определить, из чего состоит Солнце и другие небесные тела! В то время, когда русский царь ломал голову над дилеммой, как «отменить рабство сверху, пока его не отменили снизу», а американские негры горбатились на своих белых хозяев, два немецких ученых мужа уже вовсю узнавали, чем «пахнет» Солнце.

Их метод, первое сообщение об открытии которого было послано в Берлинскую Академию наук 20 октября 1859 года, потом позволил обнаружить на Солнце новое вещество — гелий. На личном счету Бунзена открытие еще двух новых элементов, которым «папаша» дал названия по цветам их спектра: цезий — «небесно-голубой» и рубидий — «красный». Этот очередной курьез химика Бунзена связан с его недомоганием. Врачи рекомендовали своему пациенту пить солоновато-горькую минеральную воду из Дюркгеймских источников, а он ее использовал по-всякому. Таллий, индий и галлий открыли уже последователи великого ученого.

А обнаруженный Бунзеном в дюркгеймской воде редкий металл цезий — зачем он европейцам, не говоря уже о его современниках, живших в Азии и Африке? Как нам «не дано предугадать, как слово наше отзовется», так же не дано и знать, как сегодняшнее научное открытие может быть использовано в будущем. А «небесно-голубой» цезий нашел широкое применение в телевидении, медицине, космосе, нужен он для производства лазеров. Может быть и это далеко не все. Глядя с позиции сегодняшнего дня на простой ящик для сигар, остается воскликнуть — неисповедимы пути твои, Господи!

Читайте самое интересное в рубрике «Наука и техника»

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Роберт Вильгельм Бунзен — великий химик и экспериментатор

Роберт Вильгельм Бунзен — один из самых ярких химиков, оставивших заметный какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенаслед в истории науки. Он занимался химическими и физическими теоретическими исследованиями, огромное внимание уделял практическим изысканиям и педагогической работе. Сконструировал множество удобных и простых приборов и приспособлений, которые до сих пор используются в лабораториях. Самые известные из них это колба Бунзена, горелка и лабораторный штатив Бунзена.

Роберт Бунзен родился в Германии, в семье, которая с рождения способствовала развитию юного дарования. Его отец был профессором в Геттингенском университете. Закончив гимназию, Бунзен поступил в университет Геттингена и занялся изучением естественных наук. Особенно его интересовала химия, в химической лаборатории он начал работать уже с первого курса. Учился студент блестяще, закончил обучение досрочно и в 20 лет стал доктором философии. Свою диссертацию он посвятил улучшению ряда измерительных приборов, в том числе гигрометра.

Считая свое образование неполным, Роберт Бунзен отправился путешествовать по европейским странам. Первый год он провел в Париже, прослушав курс по химии и физике в Политехнической школе. Потом были стажировки в Вене и Берлине, работа на разных промышленных предприятиях.

Через два года после окончания университета, в 1833 году, ученый возвращается в родной город и приступает к работе в университете. Еще через 3 года он получил кафедру в Касселе. В течение следующих шести лет Бунзен плотно занимается исследованием органических мышьяковистых соединений, ставшим одним из краеугольных камней в теории радикалов. Кроме этого, ему удалось найти противоядие против отравления мышьяком.

какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенаИзучение ядовитых соединений подорвали здоровье ученого, врачи посоветовали ему заняться чем-нибудь более безопасным. С 1839-го года Р. Бунзен, занимая пост директора Марбургского химического института, начинает электрохимические исследования и изучение газовых смесей. Здесь он изобрел простой и дешевый угольно-цинковый источник тока, заменив дорогие электроды из благородных металлов на угольные пластины. Элемент Бунзена оказался самым мощным химическим источником тока на тот момент. С его помощью ученый впоследствии разработал способ получения достаточно больших количеств таких металлов как литий, магний, алюминий и других методом электролиза. Этот метод заложил основы современного промышленного производства легких металлов.

Попутно Бунзен занимался изучением доменных процессов. Как и обычно, теоретические изыскания ученого имели практические результаты. Разработанный им воздухонагреватель использовал в процессе выплавки чугуна тепло доменных газов, сэкономив промышленности огромное количество кокса. А монография Бунзена «Газометрические методы» заложила основы способов измерения характеристик доменных газов в металлургии.

С 1852-го года и до выхода в отставку по возрасту Роберт Бунзен работал в Гейдельбергском университете. Здесь он совершил немало великих открытий, например, совместно с Густавом Кирхгофом разработал основы спектрального анализа, изобрел первый спектрограф. Метод спектрального анализа дал химикам новый инструмент по обнаружению редко встречающихся в природе элементов. Также Бунзен и Кирхгоф открыли цезий и рубидий, еще несколько новых элементов были открыты этим методом другими учеными. Так, к этим элементам относится гелий, причем, сначала его обнаружили в спектре Солнца, и лишь позже на Земле.

Бунзен был великолепным педагогом, учиться и работать к нему приезжали ученые со всей Европы, какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзенав том числе Д. Менделеев, Л. Шишков, Г. Роско, Э. Эрленмейер. Совместно с англичанином Роско Бунзен заложил основы измерительной фотохимии и сформулировал закон Бунзена – Роско. Вместе с Шишковым он исследовал пороховые газы.

Роберта Бунзена заслуженно считают одним из величайших исследователей XIX века. Он также был выдающимся экспериментатором и сконструировал много оригинальных приборов. Он придумал колбу Бунзена для вакуумного фильтрования; удобный штатив; горелку, дающую почти несветящееся пламя высокой температуры; дешевый и мощный гальванический элемент; паровой и ледяной калориметры; клапан для сброса избыточного давления в реакционном сосуде; спектрограф; водоструйный насос с регулятором; очень эффективный фотометр с масляным пятном; абсорциометр и многие другие.

Источник

Бунзен, Роберт Вильгельм

Роберт Вильгельм Бу́нзен (нем. Robert Wilhelm Bunsen ; 31 марта (по некоторым данным 30 марта [1] [2] [3] ) 1811, Гёттинген — 16 августа 1899, Гейдельберг) — немецкий химик-экспериментатор.

Содержание

Биография

Бунзен родился в Гёттингене, четвёртым сыном профессора литературы Кристиана Бунзена (1770—1837). [4] Первоначальное образование Бунзен получил в гимназиях — гёттингенской и гольцмюнденской, а в 1828 году поступил в университет своего родного города, где изучал физику, химию и геологию.

Завершив своё образование в Париже, Берлине и Вене, он защитил в 1833 году диссертацию по химии в Геттингенском университете, а в 1836 году занял кафедру химии в Кассельском политехническом институте, освободившуюся по уходу оттуда Вёлера. В Касселе он пробыл до 1838 года, пока не был приглашён в качестве экстраординарного профессора химии в Марбургский университет, где в 1841 году был избран ординарным профессором и директором химического института.

В 1846 году вместе с знаменитым геологом Вольфгангом Сарториусом посетил Исландию.

В 1851 году Бунзен переселился в Бреслау по приглашению университета и предпринял там постройку химической лаборатории. Но вскоре (в 1852 году) Бунзен покинул Бреслау и занял кафедру химии в Гейдельбергском университете. Здесь на своём 50-летнем докторском юбилее (17 октября 1861 г.) Бунзен получил чин тайного советника первого класса и только в 1889 г. передал кафедру Виктору Мейеру.

Научные достижения

Наука обязана Бунзену весьма важными исследованиями: его имя занимает одно из самых почетных мест на страницах истории химии. Первые работы Бунзена касаются различных вопросов неорганической химии, но вскоре его внимание было привлечено арсеноорганическими соединениями; результатом этих исследований было, кроме прочего, получение какодила (арсендиметила), с таким восторгом встреченное сторонниками теории сложных радикалов. Работы с газообразными веществами привели Бунзена к открытию новых методов, совокупность которых создала нынешний анализ газов.

Но наиболее важное и замечательное открытие Бунзена, давшее для науки столько богатых результатов и сделанное им в сообществе с его другом Кирхгофом (в 1860 г.), составляет спектральный анализ, с помощью которого, как самим Бунзеном, так и другими химиками, было открыто немало новых редких элементов, встречающихся в природе лишь в очень малых количествах (рубидий, цезий и др.).

Вообще своими исследованиями в области органической, физической, аналитической, и минеральной химии Бунзен много содействовал развитию химических знаний и всюду умел предложить новые, оригинальные методы; его профессорская и педагогическая деятельность, охватывающая более половины столетия, была весьма плодотворна: у Бунзена в Гейдельберге учились точным приемам анализа и минеральной химии значительное большинство современных учителей химии не только из немцев, но из англичан и русских. Среди тех, кто учился и работал у Р. В. Бунзена, обретаясь в конце 1850-х—начале 1860-х в гейдельбергской русской колонии, были Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, Д. А. Лачинов, А. Г. Столетов, Ф. Ф. Бейльштейн и многие другие выдающиеся естествоведы эпохи.

Кроме упомянутых работ в области химии, особенного внимания заслуживают: открытие рубидия и цезия и изучение этих редких элементов, исследование двойных цианистых солей, работы относительно химического сходства, определение атомного веса индия, анализы пороховых газов (совместно с Л. Н. Шишковым) и газов доменных печей, систематическое изложение реакций окрашивания в пламени бунзеновской горелки.

Человечество обязано Бунзену открытием противоядия (водной окиси железа) при отравлении мышьяком (мышьяковистой кислотой). Во время своей летней поездки в Исландию, в 1846 г., Бунзен произвел целый ряд геолого-химических исследований, весьма важных для понимания вулканических явлений. К области физики и физической химии относятся исследования относительных удельных весов, влияния давления на температуру затвердевания расплавленных веществ; исследования, иллюстрирующие справедливость закона Генри — Дальтона о зависимости растворимости газов от давления, работы относительно явлений горения газов и о сгущении сухой угольной кислоты на поверхности стекла, калориметрические исследования и др.; сюда же примыкают: получение электролитическим путем щелочных и щёлочноземельных металлов и фотохимические исследования (например, Взаимозаместимости закон); магнезиальный свет, нашедший себе применение в фотографии и для других целей, также открыт (в 1860 г.) Бунзеном, получившим впервые магний в больших количествах.

В химической и физической практике в большом ходу многие приборы, изобретенные Бунзеном и носящие его имя, напр. : Бунзеновская горелка, Бунзеновский водяной насос и регулятор, Бунзеновская батарея, Бунзеновский абсорбциометр и др.

Публикации

Большинство работ Б. напечатано в специальных химических журналах (гл. обр. «Liebig’s Annalen der Chemie und Pharmacie» и «Poggendorff’s Annalen der Physik und Chemie»).

В отдельном издании имеются следующие сочинения:

Важнейшие работы, помещенные в Poggendorff’s Annalen:

Совместно с Л. Н. Шишковым:

Вместе с Роско (Roscoe):

Этот далеко не полный список работ свидетельствует о разностороннем и необыкновенном даровании Бунзена, как химика-экспериментатора, и о тех важных заслугах, которыми ему обязана наука.

Источник

Открытие Кирхгофа—Бунзена

Больше всего Роберт Вильгельм Бунзен прославился благодаря разработанной им лабораторной горелке Бунзена, которую вам наверняка доводилось видеть во время демонстрации опытов на школьных уроках химии, а может быть, и самим использовать ее при проведении лабораторных работ. Она дает очень чистое белое пламя, и поэтому ее используют для разогрева веществ с целью наблюдения их цветового спектра (см. Проба на окрашивание пламени). Лабораторное каление стало первым методом прямого обнаружения присутствия химических элементов в составе вещества без проведения химических реакций.

В середине XIX века Бунзен считался признанным мировым лидером в области получения чистых препаратов химических элементов. В 1859 году он решил пойти дальше и стал пропускать световые лучи от раскаленных образцов через призму, разлагая их на наглядный спектр. К тому времени он уже обнаружил, что отдельные ярко выраженные цвета в спектре раскаленных химических элементов — в частности, натрия — удивительным образом полностью совпадают по длине волны и частоте с темными линиями Фраунгофера в спектре Солнца. Сегодня мы знаем, что это следствие поглощения части белого излучения Солнца более холодными химическими элементами, присутствующими в его внешней оболочке, и отсутствие в солнечных лучах спектральных линий того же натрия свидетельствует о его наличии в солнечной короне. Открытие совпадения спектров излучения и поглощения химических элементов пополнило собой длинный ряд экспериментальных открытий, далеко не сразу получивших теоретическое объяснение, поскольку во времена Бунзена было мало известно о механизмах взаимодействии света и атомов вещества.

В том же 1859 году коллега Бунзена, известный физик Густав Кирхгоф использовал совпадение спектров излучения и поглощения для калибровки оптического инструмента. Он пропускал через призму сначала свет от раскаленного натрия, а затем солнечный свет, добиваясь совпадения спектральных линий натрия с темными линиями в спектре Солнца. И тут он провел опыт, в результате которого выяснилось, что, если солнечные лучи пропустить через окрашенное натрием пламя горелки, темные линии натрия в спектре Солнца становятся еще более темными и выраженными. Иными словами, выяснилось, что раскаленный натрий не только испускает свет определенных спектральных частот, но и поглощает свет тех же длин волн, причем более интенсивно, если источник излучения разогрет до более высоких температур, чем натрий.

И тут Кирхгоф совершил интуитивный прорыв, догадавшись, что атом химического элемента способен излучать и поглощать свет лишь одних и тех же частот. Иными словами, если атом излучает свет какой-либо частоты, он обязательно способен и поглощать свет этой частоты. (И такая схема единственная была способна объяснить дальнейшее затемнение линий Фраунгофера в спектре Солнца: продолжая излучать на своих спектральных частотах, атомы раскаленного натрия поглощали еще больше энергии излучения на них же.)

Из открытия Кирхгофа незамедлительно следовало, что темные спектральные линии в солнечном свете убедительно доказывают, что на Солнце реально имеются химические элементы, которым они соответствуют (натрий в том числе). Изучение, исходящее из внутренних слоев Солнца, имеет абсолютно белую спектрально-цветовую гамму, то есть изначально в спектре излучения Солнца присутствуют все без исключения цвета — он непрерывен. А темные линии появляются в нем в результате поглощения части спектра в поверхностных слоях Солнца и, следовательно, присутствуют в составе солнечного вещества.

С точки зрения модели атома Бора открытие Кирхгофа—Бунзена объясняется достаточно легко. Мы теперь знаем, что атом испускает свет квантами при скачке электронов с более высокой орбиты на более низкую. Энергия излучаемых фотонов при этом строго фиксирована и соответствует разнице между энергетическими уровнями орбит — именно она определяет частоту и длину световой волны. При поглощении света атомом он, опять же, поглощается путем «усвоения» электронами фотонов тех же энергий, которые необходимы для перехода на один уровень вверх. Соответственно, любой атом имеет в своем спектре фиксированный набор частот излучения и поглощения, соответствующий энергетическим разностям между электронными орбитами. В этом контексте открытие Кирхгоффа—Бунзена — всего лишь дополнительное подтверждение того, что энергии перехода электрона с верхней орбиты на нижнюю и обратно равны. Это просто еще одно проявление закона сохранения энергии, аналогичное тому, как, спустившись на одну ступеньку лестницы вниз, мы теряем ровно столько потенциальной энергии, проделывая отрицательную работу, сколько мы получаем ее, поднимаясь на ту же ступеньку вверх и проделывая положительную.

Одним из главных и далеко идущих последствий открытия Кирхгоффа—Бунзена стало то, что это открытие положило начало целой области прикладных исследований — спектроскопии, или спектральному анализу. Оно стало настоящей вехой в истории экспериментальной и прикладной науки. Достаточно упомянуть, что сегодня, изучая спектры излучения, астрофизики с большой точностью определяют химический состав не только Солнца, но любого видимого космического объекта во Вселенной, а ведь когда-то о таком никто не смел даже и мечтать. Сегодня десятки тысяч научных лабораторий во всём мире оснащены высокотехнологичными компьютерными спектрометрами и спектрографами, позволяющими изучать состав любых веществ практически без погрешностей, и стоимость такого спектрографического оборудования доходит нередко до миллионов долларов. Интересно, что бы сказали Кирхгоф и Бунзен, сравнив эти приборы со своими спектрометрами, сооруженными из обычных стеклянных призм и пары пустых ящиков из-под сигар.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Роберт Вильгельм Бунзен
нем. Robert Wilhelm Bunsen
какое изобретение названо в честь немецкого химика роберта бунзена
Роберт Вильгельм Бунзен
Дата рождения: