Читаем Неоткрытые открытия, или Кто это придумал полностью

Возможно, все было бы иначе, если бы названия законам и явлениям давали бы профессионалы — историки науки. Но, как правило, этим занимаются дилетанты: ученые и исследователи, которые в истории вообще не разбираются. Как пишет сам Стиглер, «имена никогда не приживаются, если именователя и прославляемого названием ученого не разделяют большой временной промежуток и/или пространство». Это делается для того, чтобы показать беспристрастность. Ведь, в конце концов, называние в вашу честь теоремы или кометы приводит к чему-то вроде интеллектуального бессмертия, а такой чести научное сообщество удостаивает только за какие-то достижения и добродетели, а не по принципу национальной принадлежности, политического давления или дружеских связей.

Короче говоря, такие наименования даются в честь признания общей значимости человека в научном мире, поэтому, заключает Стиглер, не удивительно, что случаются неточности.

Дополним напоследок главу о законе Стиглера еще несколькими изобретениями.

• Эффект Ааронова-Бома — квантовое явление, в котором на частицу с электрическим зарядом или магнитным моментом электромагнитное поле влияет даже в тех областях, где напряженность электрического поля E и индукция магнитного поля B равны нулю, но не равны нулю скалярный и/или векторный потенциалы электромагнитного поля (то есть если не равен нулю электромагнитный потенциал). Самая ранняя форма этого эффекта была предсказана Эренбергом и Сидаем в 1949 году, и только через десять лет Якиром Аароновым и Дэвидом Джозефом Бомом.

• Болезнь Альцгеймера, хотя и названа в честь Алоиза Альцгеймера, была описана по крайней мере полудюжиной других ученых еще до знаменитого отчета Альцгеймера 1906 года, который часто некорректно расценивается как первое описание этого недуга.

• Цифры, известные нам как арабские, были изобретены в Индии.

• Эффект Оже — явление, в ходе которого происходит заполнение электроном вакансии, образованной на одной из внутренних электронных оболочек атома (вакансия возникает путем «выбивания» другого электрона рентгеновским или гамма-излучением, электронным ударом, в результате внутренней конверсии или электронного захвата). Впервые обнаружен Лизой Мейтнер, «матерью» атомной бомбы, в 1922 году, и лишь после того, в 1923 году, Пьером Виктором Оже.

• Постоянная Авогадро — физическая величина, численно равная количеству специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц) в 1 моле вещества. Работа Амедео Авогадро только предсказала идею количества структурных единиц в некоем количестве вещества, константа же была обнаружена Жаном Батистом Перреном спустя приблизительно 53 года после смерти Авогадро.

• Закон Бенфорда, или «закон первой цифры», описывает вероятность появления определенной первой значащей цифры в распределениях величин, взятых из реальной жизни. Был назван в честь физика Франка Бенфорда, который опубликовал его в 1938 году, хотя ранее это явление уже было описано Саймоном Ньюкомом в 1881 году.

• Закон Беца, который показывает максимальную достижимую эффективность использования энергии ветряного двигателя, был обнаружен сначала Фредериком У. Ланчестером. Эта закономерность была впоследствии независимо открыта вновь Альбертом Бецем и Николаем Жуковским.

• Матрицы Картана были названы по имени французского математика Эли Картана. Фактически же матрицы Картана в контексте алгебры Ли впервые исследовал Вильгельм Киллинг.

• Алгоритм Кули — Тьюки, один из вариантов быстрого преобразования Фурье для комплексных векторов, был назван в честь Дж. В. Кули и Джона Тьюки, но изобретен на самом деле 160 годами ранее, в 1805 году, Карлом Фридрихом Гауссом.

• Точка Кюри, или температура Кюри, — температура фазового перехода II рода, связанного со скачкообразным изменением свойств симметрии вещества (например, магнитной — в ферромагнетиках, электрической — в сегнетоэлектриках, кристаллохимической — в упорядоченных сплавах). Названа по имени П. Кюри, который сообщил об этом явлении в 1895 году. Однако явление было найдено французским физиком и популяризатором науки Клодом Пулье в 1832 г.

• Сферы Дайсона — гипотетический астроинженерный проект Фримена Дайсона, представляющий собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса (порядка радиуса планетных орбит) со звездой в центре. Предполагается, что технологически развитая цивилизация может применять подобное сооружение для максимально возможного использования энергии центральной звезды и/или для решения проблемы жизненного пространства. Сам Дайсон утверждал, что оригинальная идея принадлежит Уильяму Олафу Стэплдону — британскому писателю-фантасту и философу-футурологу.

• Формула Эйлера связывает комплексную экспоненту с тригонометрическими функциями. Названа в честь Леонарда Эйлера, который ее ввел в обиход, но эквивалентная формула была доказана Роджером Коутсом за 30 лет до Эйлера.

Перейти на страницу:

Похожие книги

6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир
6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.

Юрий Иосифович Рылёв

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Достучаться до небес. Научный взгляд на устройство Вселенной
Достучаться до небес. Научный взгляд на устройство Вселенной

Человечество стоит на пороге нового понимания мира и своего места во Вселенной - считает авторитетный американский ученый, профессор физики Гарвардского университета Лиза Рэндалл, и приглашает нас в увлекательное путешествие по просторам истории научных открытий. Особое место в книге отведено новейшим и самым значимым разработкам в физике элементарных частиц; обстоятельствам создания и принципам действия Большого адронного коллайдера, к которому приковано внимание всего мира; дискуссии между конкурирующими точками зрения на место человека в универсуме. Содержательный и вместе с тем доходчивый рассказ знакомит читателя со свежими научными идеями и достижениями, шаг за шагом приближающими человека к пониманию устройства мироздания.

Лиза Рэндалл

Научная литература