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HELMHOLTZ, HERMANN LUDWIG FERDINAND V...

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À l'origine apparaissant en volume V13, page 249 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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HELMHOLTZ, See also:HERMANN See also:LUDWIG See also:FERDINAND VON (1821-1894) , philosophe et See also:homme allemands de la science, ont été soutenus sur See also:le 31ème août 1821 à Potsdam, près de See also:Berlin. Son père, Ferdinand, était un See also:professeur de la philologie et de la See also:philosophie dans le gymnase, alors que sa mère était une See also:dame de Hanoverian, un descendant linéal du See also:grand Quaker William See also:Penn. Sensible dans la vie tôt, Helmholtz est devenu par See also:habitude un étudiant, et son père a en même See also:temps dirigé ses pensées vers See also:des phénomènes normaux. Il a bientôt montré des See also:puissances mathématiques, mais ceux-ci n'ont pas été stimulés par See also:les mathématiciens soigneux de formation reçoivent habituellement, et il peut dire que dedans après des années son See also:attention a été dirigée vers les mathématiques plus élevées principalement par la force des circonstances. Car ses See also:parents étaient pauvres, et ne pourraient pas se permettre de lui permettre de suivre une carrière purement scientifique, il est devenu un chirurgien de l'armée prussienne. En 1842 il a écrit une thèse dans laquelle il a annoncé la découverte des See also:nerf-cellules dans le ganglia. C'était son See also:premier travail, et de 1842 à 1894, l'année de sa mort, à peine une année n'a passé sans plusieurs importants, et dans certains See also:cas époque-faire, des papiers sur les sujets scientifiques venant de son See also:stylo. Il a habité à Berlin de 1842 à 1849, quand il est devenu professeur de la See also:physiologie dans See also:Konigsberg. Là il est resté de 1849 à 1855, quand il a enlevé sur la See also:chaise de la physiologie à Bonn. En 1858 il est devenu professeur de la physiologie à Heidelberg, et en 1871 il s'est appelé pour occuper la chaise de la See also:physique à Berlin. À ce professorship a été ajouté dans 1887 le See also:poste de directeur de l'See also:institut physico-technologique à Charlottenburg, près de Berlin, et il a tenu les deux positions ensemble jusqu'à sa mort sur le 8ème See also:septembre 1894. Ses investigations ont occupé presque le See also:champ entier de la science, y compris la physiologie, du systeme See also:optique physiologique, de l'See also:acoustique physiologique, de la See also:chimie, des mathématiques, de l'électricité et du magnétisme, de la météorologie et de la mécanique théorique.

À un âge jeune il a contribué à notre See also:

connaissance des causes de la putréfaction et de la See also:fermentation. En science physiologique il a étudié quantitativement les phénomènes de la chaleur animale, et il était un le plus tôt dedans du champ de l'électricité animale. Il a étudié la nature de la contraction See also:musculaire, faisant enregistrer un muscle ses mouvements d'une See also:glace smoked, et il a établi le problème de la See also:vitesse de l'See also:impulsion nerveuse dans les nerfs de See also:moteur de la See also:grenouille et dans les nerfs sensoriels de l'homme. En 1847 Helmholtz a lu à la société physique de Berlin un See also:papier célèbre, le der Papier d'emballage d'Erhaltung de See also:matrice d'Uber (sur la conservation de la force), qui est devenu un des papiers defabrication du siècle; en effet, avec J. R. See also:Mayer, J. P. See also:Joule et W. See also:Thomson (See also:seigneur See also:Kelvin), il peut être considéré comme un des fondateurs de la See also:loi universellement reçue maintenant de la conservation de l'énergie. L'année 1851, alors qu'il parlait sur la physiologie chez Konigsberg, a vu l'invention brillante de l'ophthalmoscope, un See also:instrument qui a été de valeur inestimable à la médecine. Elle a résulté d'une See also:tentative de démontrer à sa See also:classe la nature de la lueur de la lumière réfléchie parfois vue aux yeux des animaux tels que le chat. Quand le grand ophtalmologue, A. von See also:Grafe, a vu la première fois le fundus de l'See also:oeil humain vivant, avec son See also:disque optique et les See also:sang-navires, son See also:visage rincé avec l'excitation, et lui a pleuré, "Helmholtz a dévoilé à nous un nouveau monde!" Les contributions de Helmholtz au systeme optique physiologique sont de grande importance.

Il a étudié les constantes optiques de l'oeil, a mesuré par son invention, l'ophthalmometer, les rayons de See also:

courbure de l'See also:objectif cristallin pour la See also:vision proche et lointaine, a expliqué le mécanisme du See also:logement par lequel l'oeil peut se focaliser dans certaines See also:limites, discuté les phénomènes de la vision de See also:couleur, et a donné un exposé lumineux des mouvements des globes oculaires afin de fixer la vision See also:simple avec deux yeux. En See also:particulier il a rétabli et a donné la See also:nouvelle force à la théorie de couleur-vision liée au nom des jeunes de See also:Thomas, montrant les trois See also:couleurs primaires pour être rouge, See also:vert et See also:violet, et il s'est appliqué la théorie à l'explication de la couleur-cécité. Son grand travail sur le systeme optique physiologique (18561866) est de loin le See also:livre le plus important qui est paru sur la physiologie et la physique de la vision. Également distingués étaient ses travaux dans des acoustiques physiologiques. Il a expliqué exactement le mécanisme des See also:os de l'See also:oreille, et il a discuté l'See also:action physiologique de la cochlée selon les principes de la vibration sympathique. Peut-être sa plus grande contribution, cependant, était sa tentative de expliquer notre See also:perception de qualité de tonalité. Il a montré, par See also:analyse et par la synthèse, que la qualité dépend de l'See also:ordre, du nombre et de l'intensité des traits ou des harmoniques qui peuvent, et habituellement, entamer la structure d'une tonalité musicale. Il a également développé la théorie de différentiel et de tonalités de summational. Son travail sur des sensations de la tonalité (1862) peut jaillir se nomme le principia de l'acoustique physiologique. On peut également dire qu'il est le fondateur de la théorie à pas constant de tonalités de voyelle, selon lesquelles on l'affirme que le See also:lancement d'une voyelle dépend de la résonance de la bouche, selon la See also:forme de la cavité tout en la chantant, et ceci indépendamment du lancement de la See also:note sur laquelle la voyelle est chantée. Pendant les années postérieures de sa vie ses travaux peuvent se résumer See also:sous les têtes suivantes: (1) sur la conservation de l'énergie; (2) sur l'See also:hydrodynamique; (3) sur l'electro-dynamics et les théories de l'électricité; (4) sur la physique météorologique; (5) sur le systeme optique; et (6) selon les principes abstraits de la See also:dynamique. Dans tous See also:ces domaines de travail il a apporté les contributions importantes à la science, et s'est montré que était également grand en tant qu'un mathe- matician et physicien. Il a étudié les phénomènes des oscillations électriques de 18õ à 1871, et par dernière année il a annoncé que la vitesse de la See also:propagation de l'See also:induction électromagnétique était environ 314.000 mètres par seconde. See also:Faraday avait prouvé que le passage de l'action électrique a impliqué le temps, et il a également affirmé que des phénomènes électriques sont provoqués par les non-conducteurs de changesin ou les substances intervenants de diélectrique. Ceci a mené le See also:maxwell de commis pour encadrer sa théorie d'electro-dynamics, dans laquelle on a assumé que des impulsions électriques sont transmises par l'éther par des See also:vagues.

Phoenix-squares

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G. F. See also:Fitzgerald était le premier 'à essayer de mesurer la longueur des vagues électriques; Helmholtz a mis le problème dans les mains de sa See also:pupille de favori, Heinrich See also:Hertz, et le dernier a finalement effectué une démonstration expérimentale des ondes électromagnétiques, "les vagues hertziennes," sur quelle télégraphie sans See also:fil dépend, et dont la vitesse est identique à celle de la lumière. Les dernières investigations sur Helmholtz se sont reliées aux problèmes dans la mécanique théorique, plus particulièrement quant aux relations de la matière à l'éther, et quant à la See also:distribution de l'énergie dans les systèmes mécaniques. En particulier il a expliqué le principe de moindre action, a avancé la première fois par P. L. M. de See also:Maupertuis, et s'est développé par See also:monsieur W. R. See also:Hamilton, de la renommée de quaternion. Helmholtz a également écrit sur des problèmes philosophiques et esthétiques. Sa position était See also:celle d'un empiricist, niant la See also:doctrine des idées innées et soutenant que toute la connaissance est fondée sur l'expérience, par des moyens héréditaires transmis ou acquis. La vie de Helmholtz était uneventful dans le See also:sens habituel.

Il était marié deux fois, premier, en 1849, à Olga von Velten (par qui il a eu deux See also:

enfants, un fils et la fille), et deuxièmement, en 1861, à Anna von See also:Mohl, d'une See also:famille de Wurtemberg de la position sociale élevée. Deux enfants ont été soutenus de ce See also:mariage, un fils, See also:Robert, qui est mort en 1889, après avoir montré dans des indications expérimentales de physique du génie de son père, et d'une fille, qui a épousé un fils de Werner von See also:Siemens. Helmholtz était un homme de goût simple mais de raffinage, de See also:chariot See also:noble et de façon quelque peu austère. Sa vie était en tout et pour tout une de dévotion à la science, et il doit être rendu See also:compte, pour les raisons intellectuelles, un des premiers hommes du 19ème siècle. Voir le L. Konigsberger, Hermann von Helmholtz (1902; See also:Traduction en See also:anglais par F. A. Welby, See also:Oxford, 1906); J. G. M°Kendrick, H. L. F. von Helmholtz (1899). (J.

G.

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