Артур Эрих Гааз

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Артур Эрих Гааз

нем. Arthur Erich Haas
Arthur Erich Haas.png
Дата рождения
30 апреля 1884 года
Место рождения
Брно, Австро-Венгрия
Дата смерти
20 февраля 1941 года
Место смерти
Чикаго, США






Научный руководитель
Феликс Клейн, Герман Минковский
Известен как
автор одной из первых квантовых моделей атома



Артур Гааз — физик[1].

Карьера[править]

Википедия следующим образом описывает происхождение этого научного деятеля:

Его отец Густав Гааз (нем. Gustav Haas, 1850—1913) владел юридической фирмой и, помимо прочего, представлял интересы влиятельной еврейской семьи Стракош (нем. Strakosch), которая контролировала значительную часть сахарного рынка Австро-Венгерской империи. Именно из этой семьи происходила мать будущего учёного — Габриэль Стракош (1861—1916).

В 1902 году окончил немецкую гимназию в Брюнне[2].

Затем изучал физику и химию в Вене, а с 1904 года — в Геттингене.

В 1906 году стал доктором наук[3].

В 1907 года служил в 5-м драгунском полку.

В том же 1907 году на базе 2-го начала термодинамики совершил вывод о конечности времени жизни Вселенной, а в 1912 году применяя представление о флуктуациях энтропии в разных областях космоса, и сделал вывод о том, что установленный уровень радиоактивности требует конечности и самой Вселенной.

В 1910 году первым связал структуру атома с квантовой гипотезой Планка[4].

В 1911 году окончил юрфак университета Вены, в котором с 1912 года стал лектором, читал историю науки.

В 1913—1914 годах трудился в университете Лейпцига.

В 1914 году, с началом войны был призван на военную службу, занимал разные офицерские должности в тылу.

После войны вернулся приват-доцентом в Вену, а в 1923 году стал экстраординарным профессором.

В 1920 году вывел формулы для изотопного эффекта вращательных спектров молекул[5].

В 1924 году познакомился с немкой Эммой Беатрис Хубер (1896—1985), которая училась в школе искусств Вены. 8 сентября того же года они справили свадьбу. У пары родилось двое сыновей.

Примерно в тот период получил в Венской АН пост актуария.

В 1926 году вышел ряд его трудов по эффекту Комптона, в коих он, кроме прочего, осуществил тщательные расчёты ситуации, в которой фотоны приобретают значительную энергию при столкновении с релятивистскими частицами[6].

В 1927 году применил представления о волнах материи к анализу движения релятивистских частиц, а в 1929 году — к вопросам статистической термодинамики.

В 1930 году на базе теории, что гравитационная энергия Вселенной не может быть больше полной энергии, находящейся в её массе, сумел оценить размер, плотность и скорость расширения Вселенной.

В 1936 году не без помощи Альберта Эйнштейна получил профессуру университета Нотр-Дам.

В 1937 году стал членом Ассоциации содействия развитию науки (The American Association for the Advancement of Science).

В 1940 году выдвинул собственную классификацию ядерных изотопов, базируемую на объединении кластеров из 4-х () и 6-и () нуклонов, и сделал попытку применить её для объяснения периодичности характеристик ядер[7].

В целом Википедия следующим образом резюмирует и описывает его научный вклад:

Физик-теоретик и популяризатор науки, автор работ, посвящённых квантовой теории, атомной физике, теоретической спектроскопии, истории физики. Гаазу принадлежит первая модель атома, в которую было непосредственно введено представление о квантах энергии и которая может рассматриваться как предшественник боровской модели атома.

Труды[править]

  • Гааз А. Волны материи и квантовая механика. — М.-Л.: ГИЗ, 1930. — 192 с. Рецензия: Вавилов С. А. Гааз. Волны материи и квантовая механика // УФН. — 1930. — Vol. 10. — С. 433—434.
  • Гааз А. Основания квантовой химии. — М.—Л.: Госиздат, 1930. Рецензия: Хвольсон О. А. Гааз. Основания квантовой химии // УФН. — 1930. — Vol. 10. — С. 432—433.
  • Гааз А. Введение в теоретическую физику. — М.—Л.: ГТТИ, 1933. Рецензия: Теодорчик К. А. Гааз. Введение в теоретическую физику // УФН. — 1934. — Vol. 14. — С. 521.
  • Гааз А. Волны материи и квантовая механика. — Изд. стереотип. — М.: URSS, 2014. — 168 с. — (Физико-математическое наследие: физика (квантовая механика)).
  • Хааз А. Физика как геометрическая необходимость // УФН. — 1922. — Vol. 3. — С. 3—14.

Источники[править]

  1. Википедия
  2. С отличием по физике и математике, особых успехов добился в изучении латинского и греческого.
  3. Защитил диссертацию по теме «Античные теории света» (Antike Lichttheorien).
  4. А исходя из этого, вычислил постоянную Ридберга и постоянную Планка.
  5. То есть заложил основы методики определения изотопного состава элементов по характеристикам молекулярных спектров.
  6. Так называемый «обратный эффект Комптона».
  7. Их стабильности, массы и периода полураспада.