🗊Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №1Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №2Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №3Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №4Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №5Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №6Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №7Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №8Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №9Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №10Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947), слайд №11

Вы можете ознакомиться и скачать Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947). Презентация содержит 11 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947)
Описание слайда:
Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (23.05.1858-04.10.1947)

Слайд 2





   Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 г  в  г. Киле (принадлежавшем тогда Пруссии), в семье профессора гражданского права Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка, и Эммы Планк. 
   Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 г  в  г. Киле (принадлежавшем тогда Пруссии), в семье профессора гражданского права Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка, и Эммы Планк. 
   В 1867 г. семья переехала в Мюнхен, и там Планк поступил в Королевскую Максимилиановскую классическую гимназию.
   В 1874 г. по окончании гимназии он собирался изучать классическую филологию, пробовал свои силы в музыкальной композиции, но потом отдал предпочтение физике. 
   В течение трех лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год – в Берлинском университетах. 
   В 1879 г. Планк получил ученую степень доктора, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. 
   На следующий год Планк написал еще одну работу по термодинамике, которая принесла ему должность младшего ассистента физического факультета Мюнхенского университета.
Описание слайда:
Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 г в г. Киле (принадлежавшем тогда Пруссии), в семье профессора гражданского права Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка, и Эммы Планк. Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк родился 23 апреля 1858 г в г. Киле (принадлежавшем тогда Пруссии), в семье профессора гражданского права Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка, и Эммы Планк. В 1867 г. семья переехала в Мюнхен, и там Планк поступил в Королевскую Максимилиановскую классическую гимназию. В 1874 г. по окончании гимназии он собирался изучать классическую филологию, пробовал свои силы в музыкальной композиции, но потом отдал предпочтение физике. В течение трех лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год – в Берлинском университетах. В 1879 г. Планк получил ученую степень доктора, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. На следующий год Планк написал еще одну работу по термодинамике, которая принесла ему должность младшего ассистента физического факультета Мюнхенского университета.

Слайд 3





   В 1885 г.   он стал  адъюнкт-профессором  Кильского университета. 
   В 1885 г.   он стал  адъюнкт-профессором  Кильского университета. 
   В 1888 г. он стал    адъюнкт-профессором Берлинского  университета и директором Института теоретической физики.
   1892г. полный (действительным) профессор Берлинского университета.
   С 1896г. Планк заинтересовался     измерениями, производившимися     в Государственном физико-техническом институте в Берлине, а также проблемами теплового излучения тел.
Описание слайда:
В 1885 г. он стал адъюнкт-профессором Кильского университета. В 1885 г. он стал адъюнкт-профессором Кильского университета. В 1888 г. он стал адъюнкт-профессором Берлинского университета и директором Института теоретической физики. 1892г. полный (действительным) профессор Берлинского университета. С 1896г. Планк заинтересовался измерениями, производившимися в Государственном физико-техническом институте в Берлине, а также проблемами теплового излучения тел.

Слайд 4





   Любое тело, содержащее тепло, испускает электромагнитное излучение. Если тело достаточно горячее, то это излучение становится видимым. Излучение испускает смесь частот (в видимом диапазоне частота излучения соответствует цвету). Однако излучение тела зависит не только от температуры, но и до некоторой степени от таких характеристик поверхности, как цвет и структура. 
   Любое тело, содержащее тепло, испускает электромагнитное излучение. Если тело достаточно горячее, то это излучение становится видимым. Излучение испускает смесь частот (в видимом диапазоне частота излучения соответствует цвету). Однако излучение тела зависит не только от температуры, но и до некоторой степени от таких характеристик поверхности, как цвет и структура. 
   В качестве идеального эталона для измерения и теоретических исследований, физики приняли воображаемое абсолютное черное тело. По определению, абсолютно черным называется тело, которое поглощает все падающее на него излучение и ничего не отражает. Излучение, испускаемое абсолютно черным телом, зависит только от его температуры. Хотя такого идеального тела не существует, неким приближением к нему может служить замкнутая оболочка с небольшим отверстием.
Описание слайда:
Любое тело, содержащее тепло, испускает электромагнитное излучение. Если тело достаточно горячее, то это излучение становится видимым. Излучение испускает смесь частот (в видимом диапазоне частота излучения соответствует цвету). Однако излучение тела зависит не только от температуры, но и до некоторой степени от таких характеристик поверхности, как цвет и структура. Любое тело, содержащее тепло, испускает электромагнитное излучение. Если тело достаточно горячее, то это излучение становится видимым. Излучение испускает смесь частот (в видимом диапазоне частота излучения соответствует цвету). Однако излучение тела зависит не только от температуры, но и до некоторой степени от таких характеристик поверхности, как цвет и структура. В качестве идеального эталона для измерения и теоретических исследований, физики приняли воображаемое абсолютное черное тело. По определению, абсолютно черным называется тело, которое поглощает все падающее на него излучение и ничего не отражает. Излучение, испускаемое абсолютно черным телом, зависит только от его температуры. Хотя такого идеального тела не существует, неким приближением к нему может служить замкнутая оболочка с небольшим отверстием.

Слайд 5





В 1900 г., после продолжительных   попыток создать теорию, которая объясняла бы экспериментальные данные, Планку удалось вывести формулу, которая, согласовывалась с результатами измерений с замечательной точностью. Законы Вина и Стефана – Больцмана также следовали из формулы Планка. 
В 1900 г., после продолжительных   попыток создать теорию, которая объясняла бы экспериментальные данные, Планку удалось вывести формулу, которая, согласовывалась с результатами измерений с замечательной точностью. Законы Вина и Стефана – Больцмана также следовали из формулы Планка.
Описание слайда:
В 1900 г., после продолжительных попыток создать теорию, которая объясняла бы экспериментальные данные, Планку удалось вывести формулу, которая, согласовывалась с результатами измерений с замечательной точностью. Законы Вина и Стефана – Больцмана также следовали из формулы Планка. В 1900 г., после продолжительных попыток создать теорию, которая объясняла бы экспериментальные данные, Планку удалось вывести формулу, которая, согласовывалась с результатами измерений с замечательной точностью. Законы Вина и Стефана – Больцмана также следовали из формулы Планка.

Слайд 6





В результате излучение чёрного тела, нагретого до температуры T, описывается распределением Планка:
где ν — частота излучения в Гц, а h —постоянная Планка,
Описание слайда:
В результате излучение чёрного тела, нагретого до температуры T, описывается распределением Планка: где ν — частота излучения в Гц, а h —постоянная Планка,

Слайд 7





          В 1901 г., опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадро. Исходя из числа Авогадро, Планк сумел с замечательной точностью найти электрический заряд электрона. 
          В 1901 г., опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадро. Исходя из числа Авогадро, Планк сумел с замечательной точностью найти электрический заряд электрона.
Описание слайда:
В 1901 г., опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадро. Исходя из числа Авогадро, Планк сумел с замечательной точностью найти электрический заряд электрона. В 1901 г., опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадро. Исходя из числа Авогадро, Планк сумел с замечательной точностью найти электрический заряд электрона.

Слайд 8





В 1919 г. Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 г. «в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии». 
В 1919 г. Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 г. «в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии». 
В Нобелевской лекции, прочитанной в 1920 г., Планк подвел итог своей работы и признал, что «введение кванта еще не привело к созданию подлинной квантовой теории».
Описание слайда:
В 1919 г. Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 г. «в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии». В 1919 г. Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 г. «в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии». В Нобелевской лекции, прочитанной в 1920 г., Планк подвел итог своей работы и признал, что «введение кванта еще не привело к созданию подлинной квантовой теории».

Слайд 9





         Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной, носящей ныне его имя. 
         Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной, носящей ныне его имя. 
         Сильное впечатление на него произвела специальная теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 г. Полная поддержка, оказанная Планком новой теории, в немалой мере способствовала принятию специальной теории относительности физиками.
         К числу других его достижений относится предложенный им вывод уравнения Фоккера – Планка, описывающего поведение системы частиц под действием небольших случайных импульсов (Адриан Фоккер – нидерландский физик, усовершенствовавший метод, впервые использованный Эйнштейном для описания броуновского движения – хаотического зигзагообразного движения мельчайших частиц, взвешенных в жидкости).
Описание слайда:
Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной, носящей ныне его имя. Вклад Планка в современную физику не исчерпывается открытием кванта и постоянной, носящей ныне его имя. Сильное впечатление на него произвела специальная теория относительности Эйнштейна, опубликованная в 1905 г. Полная поддержка, оказанная Планком новой теории, в немалой мере способствовала принятию специальной теории относительности физиками. К числу других его достижений относится предложенный им вывод уравнения Фоккера – Планка, описывающего поведение системы частиц под действием небольших случайных импульсов (Адриан Фоккер – нидерландский физик, усовершенствовавший метод, впервые использованный Эйнштейном для описания броуновского движения – хаотического зигзагообразного движения мельчайших частиц, взвешенных в жидкости).

Слайд 10





Скончался Планк в Геттингене 4 октября 1947 г. На его могильной плите выбиты только имя и фамилия и численное значение постоянной Планка. 
Скончался Планк в Геттингене 4 октября 1947 г. На его могильной плите выбиты только имя и фамилия и численное значение постоянной Планка.
Описание слайда:
Скончался Планк в Геттингене 4 октября 1947 г. На его могильной плите выбиты только имя и фамилия и численное значение постоянной Планка. Скончался Планк в Геттингене 4 октября 1947 г. На его могильной плите выбиты только имя и фамилия и численное значение постоянной Планка.

Слайд 11





Кроме Нобелевской премии, Планк был удостоен медали Копли Лондонского королевского общества (1928) и премии Гёте г. Франкфурта-на-Майне (1946). Германское физическое общество назвал в честь него свою высшую награду медалью Планка, и сам Планк был первым обладателем этой почетной награды. В честь его 80-летия одна из малых планет была названа Планкианой, а после окончания второй мировой войны Общество фундаментальных наук кайзера Вильгельма было переименовано в Общество Макса Планка. Планк состоял членом Германской и Австрийской академий наук, а также научных обществ и академий Англии, Дании, Ирландии, Финляндии, Греции, Нидерландов, Венгрии, Италии, Советского Союза, Швеции, Украины и Соединенных Штатов. 
Кроме Нобелевской премии, Планк был удостоен медали Копли Лондонского королевского общества (1928) и премии Гёте г. Франкфурта-на-Майне (1946). Германское физическое общество назвал в честь него свою высшую награду медалью Планка, и сам Планк был первым обладателем этой почетной награды. В честь его 80-летия одна из малых планет была названа Планкианой, а после окончания второй мировой войны Общество фундаментальных наук кайзера Вильгельма было переименовано в Общество Макса Планка. Планк состоял членом Германской и Австрийской академий наук, а также научных обществ и академий Англии, Дании, Ирландии, Финляндии, Греции, Нидерландов, Венгрии, Италии, Советского Союза, Швеции, Украины и Соединенных Штатов.
Описание слайда:
Кроме Нобелевской премии, Планк был удостоен медали Копли Лондонского королевского общества (1928) и премии Гёте г. Франкфурта-на-Майне (1946). Германское физическое общество назвал в честь него свою высшую награду медалью Планка, и сам Планк был первым обладателем этой почетной награды. В честь его 80-летия одна из малых планет была названа Планкианой, а после окончания второй мировой войны Общество фундаментальных наук кайзера Вильгельма было переименовано в Общество Макса Планка. Планк состоял членом Германской и Австрийской академий наук, а также научных обществ и академий Англии, Дании, Ирландии, Финляндии, Греции, Нидерландов, Венгрии, Италии, Советского Союза, Швеции, Украины и Соединенных Штатов. Кроме Нобелевской премии, Планк был удостоен медали Копли Лондонского королевского общества (1928) и премии Гёте г. Франкфурта-на-Майне (1946). Германское физическое общество назвал в честь него свою высшую награду медалью Планка, и сам Планк был первым обладателем этой почетной награды. В честь его 80-летия одна из малых планет была названа Планкианой, а после окончания второй мировой войны Общество фундаментальных наук кайзера Вильгельма было переименовано в Общество Макса Планка. Планк состоял членом Германской и Австрийской академий наук, а также научных обществ и академий Англии, Дании, Ирландии, Финляндии, Греции, Нидерландов, Венгрии, Италии, Советского Союза, Швеции, Украины и Соединенных Штатов.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию