stringtranslate.com

Леонид Мандельштам

Леонид Исаакович Мандельштам или Мандельштам ( 4 мая 1879 — 27 ноября 1944) — советский и российский физик.

Жизнь

Леонид Мандельштам родился в Могилёве , Российская империя (ныне Беларусь ), в еврейской семье. Он учился в Новороссийском университете в Одессе , но был исключён в 1899 году из-за политической деятельности и продолжил учёбу в Страсбургском университете . Он оставался в Страсбурге до 1914 года и вернулся с началом Первой мировой войны . Он был награждён Сталинской премией в 1942 году. Он умер в Москве в возрасте 65 лет. [1]

Научные достижения

Основное внимание в его работе было уделено широко рассмотренной теории колебаний , которая включала оптику и квантовую механику . Он был одним из первооткрывателей неупругого комбинационного рассеяния света, используемого сейчас в Рамановской спектроскопии (см. ниже). Это изменяющее парадигму открытие (совместно с Григорием Ландсбергом ) произошло в Московском государственном университете всего на неделю раньше параллельного открытия того же явления К. В. Раманом и К. С. Кришнаном . В русской литературе это называется «комбинационное рассеяние света» (от комбинации частот фотонов и молекулярных колебаний), но в английском языке оно названо в честь Рамана.

Открытие комбинационного рассеяния света

В 1918 году Мандельштам теоретически предсказал расщепление тонкой структуры в рэлеевском рассеянии из-за рассеяния света на тепловых акустических волнах. Начиная с 1926 года Мандельштам и Ландсберг инициировали экспериментальные исследования колебательного рассеяния света в кристаллах в Московском государственном университете. В результате этих исследований Ландсберг и Мандельштам открыли эффект комбинационного рассеяния света 21 февраля 1928 года. Они впервые представили это фундаментальное открытие на коллоквиуме 27 апреля 1928 года. Они опубликовали краткие сообщения об этом открытии (экспериментальные результаты с некоторой попыткой теоретического объяснения) на русском языке [2] и на немецком языке [3] , а затем опубликовали обширную статью в Zeitschrift für Physik . [4]

В том же году два индийских учёных CV Raman и KS Krishnan также наблюдали неупругое рассеяние света. Raman заявил, что «Линейчатый спектр нового излучения был впервые замечен 28 февраля 1928 года». [5] Таким образом, комбинационное рассеяние света было обнаружено Mandelstam и Landsberg на неделю раньше, чем Raman и Krishnan. Однако, по данным Нобелевского комитета по физике, Mandelstam и Landsberg не смогли дать независимое, полное толкование открытия, поскольку они только позже процитировали статью Raman. Кроме того, их наблюдения были ограничены кристаллами, тогда как Raman и Krishnan показали эффект в твёрдых телах, жидкостях и парах, тем самым доказав универсальную природу эффекта. Метод Raman был в дальнейшем с большим успехом применён в различных областях молекулярной физики, например, в анализе состава жидкостей, газов и твёрдых тел, и дал существенное представление о ядерных спинах. [6] [7] Таким образом, явление рассеяния света стало известно как комбинационное рассеяние или эффект Рамана.

Лекции Мандельштама по оптике, датированные 1944 годом, можно считать формальным началом второго этапа теории DNG- метаматериалов . [8]

Научная школа и наследие

Мандельштам основал одну из двух основных школ теоретической физики в Советском Союзе (еще одна была основана Львом Ландау ). В частности, он был наставником Игоря Тамма , лауреата Нобелевской премии по физике , который, в свою очередь, был наставником Виталия Гинзбурга , также получившего Нобелевскую премию по физике, и Андрея Сахарова , «отца советской водородной бомбы» и лауреата Нобелевской премии мира .

В честь Мандельштама назван кратер на обратной стороне Луны .

Смотрите также

Избранные публикации

Ссылки

  1. ^ Э. Л. Файнберг (2002). «Праотец». Успехи физических наук . 45 (1): 81. Bibcode :2002PhyU...45...81F. doi :10.1070/PU2002v045n01ABEH001126. S2CID  250780246.
  2. ^ Г.С. Ландшерг, Л.И. Мандельштам, «Новое явление в рассеянии света (предварительное сообщение)», Журнал Русского физико-химического общества, Физическая секция 60 , 335 (1928).
  3. ^ Г. Ландсберг, Л. Мандельштам (1928). «Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Krystallen». Die Naturwissenschaften . 16 (28): 557–558. Бибкод : 1928NW.....16..557.. doi : 10.1007/BF01506807. S2CID  22492141.
  4. ^ Г.С. Ландшерг и Л.И. Мандельштам (1928). «Über die Lichtzerstreuung in Kristallen». Zeitschrift für Physik . 50 (11–12): 769. Бибкод : 1928ZPhy...50..769L. дои : 10.1007/BF01339412. S2CID  119357805.
  5. ^ CV Raman (1928). "Новое излучение" (PDF) . Ind. J. Phys . 2 : 387.
  6. ^ "CV Raman: The Raman Effect". Американское химическое общество . Архивировано из оригинала 12 января 2013 года . Получено 6 июня 2012 года .
  7. ^ Сингх, Раджиндер; Рисс, Фальк (2001). «Нобелевская премия по физике 1930 года – близкое решение?». Заметки и записи Лондонского королевского общества . 55 (2): 267–283. doi :10.1098/rsnr.2001.0143. S2CID  121955580.
  8. ^ Слюсарь В.И. Метаматериалы в решениях антенн.// 7-я Международная конференция по теории и технике антенн ICATT'09, Львов, Украина, 6–9 октября 2009 г. - С. 20. [1]

Внешние ссылки