МАКС, -а, м, собств.
Бывший премьер-министр РФ Е. М. Примаков.
Ср. примус.
- Авиасалон под Москвой.
- «Безумная» роль Мела Гибсона.
- Имя немецкого физика Планка.
- Персонаж оперы немецкого композитора Карла фон Вебера «Вольный стрелок».
- Имя немецкого языковеда Фасмера.
- Имя немецкого композитора Регера.
- Сын Гуфи из мутльтсериала Уолта Диснея.
- Фильм Клода Соте «... и жестянщики».
- Имя швейцарского писателя Фриша.
- Имя немецкого лётчика Иммельмана.
- Имя шахматиста Эйве.
Макс Фриш
(1911-1991 гг.) писатель
Где начинается ложь? Там, где мы делаем вид, будто у нас нет секретов. Быть честным - значит быть одиноким.
Каждый человек рано или поздно выдумывает для себя историю, которую считает своей жизнью.
Писать - значит читать себя самого.
По-настоящему война никому не нужна, но многим нужна ненависть.
Технология - это искусство переделать мир так, чтобы с ним уже можно было не сталкиваться.
Я не выношу, когда мне подсказывают, что я должен испытывать, потому что тогда я сам кажусь себе слепцом, хотя я могу понять, о чем идет речь.
Макс Шелер
(1874-1928 гг.) философ
Вся действительная жизнь человека может отклоняться от его индивидуального предназначения, как и от общезначимых норм. При себялюбии мы всех, а значит и себя самих, воспринимаем, запутавшись в пестром покрове иллюзий, сотканном из тупости, тщеславия, честолюбия, гордости.
Изучайте животных, и вы поймете, как это трудно быть человеком.
Личность в человеке есть индивидуальное уникальное само-сосредоточение божественного духа.
Сколько школ, столько и ученых мнений!
Только человек - поскольку он личность - может возвыситься над собой как живым существом.
Человек есть одновременно тупик и выход!
У животного нет способности самостоятельно предпочитать одну ценность in abstractо другой ценности.
Человек - это существо, сам способ бытия которого - это все еще не принятое решение о том, чем оно хочет быть и стать.
Человек может и при идеальном завершении позитивно-научного процесса оставаться как существо духовное абсолютно пустым. Нет большего заблуждения, чем рассматривать демократию и элиту как нечто исключительно противоположное.
Человек может лишь активно собрать себя в личность.
Человек способен к трем видам знания: к знанию ради господства или ради достижений, к образовательному знанию и к знанию ради спасения.
Макс Штирнер
(Каспар Шмидт) (1806-1856 гг.) философ
Возможность и действительность всегда совпадают. Нельзя делать того, чего мы не делаем, и мы не делаем ничего такого, чего не могли бы делать.
Все истины, подвластные мне, я признаю, а таких истин, которые росли бы выше меня и с которыми я должен был бы сообразоваться, я не знаю. Для меня не существует истины, ибо я выше всего ценю самого себя. Даже мое существо, или существо человека, я не ставлю выше себя, - себя, хотя я только «капля в море» и «ничтожный человек». (…)
Говорят, что во всемирной истории реализуется идея свободы. Наоборот, эта идея уже реализована, коль скоро ее мыслит человек, и она реальна в той самой мере, в какой она идея, т. е. поскольку я ее мыслю или имею. (…)
Если религия установила тезис, что мы все грешники, то я ему противополагаю другой тезис, что мы все совершенны, ибо мы во всякий момент бываем всем, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то большим. В нас нет никаких недостатков, а потому и грех является нелепостью.
Вы уверяете, что Бог, человечество достаточно содержательны и мощны, чтобы быть всем во всем, но я чувствую, что и во мне имеется немало мощи и содержания, что мне не придется жаловаться на собственную «пустоту»; Я - ничто, но не в смысле пустоты, а в смысле творческого ничто; Я - ничто, из которого я сам почерпаю все, как творец-создатель.
Божественное есть дело Бога, а человеческое - дело «человека». Мое же дело не есть ни божественное, ни человеческое дело; оно не есть ни истина, ни благо, ни право, ни свобода; оно есть лишь мое дело, и это дело не есть общее дело; оно есть дело единственное, как и я сам - Единственный.
Мое Я для меня всего дороже!
МАКСА - жен. или макса сиб. максо ср., твер., пск. рыбий потрох, рыбья печень, которую в Сибири едят сырою; молоки; особ. печень налимья, иногда щучья ·и·др. Максовая похлебка. Максистый налим, с большою печенью. Максун, сибирская рыба; по иным местный осетр, по другим обский сиг.
ма́кса
"рыбья печень; молоки", олонецк., арханг. (Кулик., Подв.), колымск., сиб.; впервые у Котошихина 88; максо́, тверск., псковск.; мо́кса, олонецк. Из фин. maksa "печень", эст. maks; см. Калима 160.
МАКСА ы, ж. masse f. обл. Большое количество. Макса денег. Не на небе 4 321. Вот шульвера ходют, гуляют, што имя надо покупают, денг у них макса. Не на небе 3 265. Ср. Масса.
прил., кол-во синонимов: 10
башлявший (14)
вносивший деньги (10)
вносивший плату (11)
выплачивавший (16)
засылавший бабки (9)
оплачивавший (15)
отдававший деньги (10)
плативший (46)
расплачивавшийся (24)
финансировавший (9)
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
МАКСАКОВ Владимир Васильевич - МАКСА́КОВ Владимир Васильевич (1886-1964), российский историк, архивист; участник революционного движения с 1903, профессор. Труды по истории революционного движения, архивоведению (см. АРХИВОВЕДЕНИЕ), археографии (см. АРХЕОГРАФИЯ).
МАКСАКОВ Владимир Васильевич (1886-1964) - российский историк, архивист; участник революционного движения с 1903, профессор. Труды по истории революционного движения, архивоведению, археографии.
Макса́ков Максимилиан Карлович - настоящие имя и фамилия Макс Шварц (1869-1936), певец (драматический баритон), режиссёр, педагог, антрепренёр. По происхождению австриец. Муж М. П. Максаковой. С середины 1880-х гг. в Санкт-Петербурге. Гастролировал по городам России, в том числе с собственными труппами. В антрепризах Максакова выступали Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин и др.
Макса́ков Максимилиан Карлович (псевдоним; настоящие имя и фамилия Макс Шварц) (18691936), певец (драматический баритон), режиссёр, педагог, антрепренёр, народный артист Республики. По происхождению австриец. Муж М. П. Максаковой. С середины 1880-х гг. в Санкт-Петербурге. Ученик К. Эверарди. Гастролировал по городам России, в том числе с собственными труппами. В антрепризах Максакова выступали Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин и др.
- Российская актриса, исполнившая роль мисс Эмили Брент в фильме «Десять негритят».
- Российская актриса, исполнившая роль графини Лидии Ивановны в фильме Сергея Соловьёва «Анна Каренина».
- Российская актриса, исполнившая роль бабушки в фильме «Притяжение».
Макса́кова Людмила Васильевна (р. 1940), актриса, народная артистка РСФСР (1980). Дочь М. П. Максаковой. С 1961 в Театре имени Евгения Вахтангова. Обладает сценическим обаянием, пластичностью, тонким чувством стиля. Роли: Жорж Санд («Лето в Ноане» Я. Ивашкевича), Анна («Анна Каренина» по Л. Н. Толстому), Коринкина («Без вины виноватые» А. Н. Островского), Графиня («Пиковая дама» А. С. Пушкина) и др. Снималась в фильмах »Плохой хороший человек», «Поездки на старом автомобиле», «Му-му», телефильм «Летучая мышь» и др. Государственная премия Российской Федерации (1995).
* * *
МАКСАКОВА Людмила Васильевна - МАКСА́КОВА Людмила Васильевна (р.26 сентября 1940, Москва), российская актриса, народная артистка Российской Федерации (1980). Дочь М. П. Максаковой (см. МАКСАКОВА Мария Петровна).
В 1961 окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина. С 1961 в Театре им. Евг. Вахтангова (см. ВАХТАНГОВА ИМЕНИ ТЕАТР), с 1980-х гг. его ведущая актриса. Среди лучших театральных работ: цыганка Маша («Живой труп» по Л. Н. Толстому, 1970), Корзинкина («Без вины виноватые» по А. Н. Островскому, 1992), старая графиня («Пиковая дама», 1996). Снималась в фильмах: «Жили старик со старухой» (1968, дебют), «Плохой хороший человек» (1973), «Осень» (1975), «Отец Сергий» (1978), «Поездки на старом автомобиле» (1985), «По главной улице с оркестром» (1986), «Сонм белых княжон» (1992), «Му-Му» (1998), «Смеситель» (2001) и др. Государственная премия Российской Федерации (1995).
МАКСАКОВА Людмила Васильевна (р.1941) - российская актриса, народная артистка Российской Федерации (1980). Дочь М. П. Максаковой. С 1961 в Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, с 1980-х гг. его ведущая актриса. Среди лучших театральных работ: цыганка Маша ("Живой труп" по Л. Н. Толстому, 1970), Корзинкина ("Без вины виноватые" по А. Н. Островскому, 1992), старая графиня ("Пиковая дама", 1996). Снималась в фильмах: "Жили старик со старухой" (1968, дебют), "Плохой хороший человек" (1973), "Осень" (1975), "Отец Сергий" (1978), "Поездки на старом автомобиле" (1985), "По главной улице с оркестром" (1986), "Сонм белых княжон" (1992) и др.
МАКСА́КОВА Мария Петр. (1902-74) - певица (меццо-сопрано). Нар. арт. СССР (1971). С 10 лет пела в церк. хоре. С 1918 начала учиться пению, но первые педагоги определили голос певицы как сопрано. В 1919 вок. педагогом певицы стал ее буд. муж М. К. Максаков (правильно определивший голос певицы как меццо-сопрано). В 1923-52 солистка моск. Большого т-ра (в 1925-27 откомандирована в Ленинград, где подготовила несколько партий). Обладала прекрасным звучным голосом шир. диапазона, теплого лирич. тембра (высокое лирич. меццо-сопрано), великолепной дикцией, высокой вок.-техн. культурой, драм. талантом, ярким темпераментом. Лучшие партии: Кармен ("Кармен" Ж. Бизе), Марфа, Марина Мнишек ("Хованщина", "Борис Годунов" М. П. Мусоргского), Любаша ("Царская невеста" Н. А. Римского-Корсакова). Выступала как камерная певица. С 1935 гастролировала за рубежом.
Макса́кова Мария Петровна (1902-1974), певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1971). Ученица и жена М. К. Максакова. В 1923-1953 в Большом театре. Среди партий: Марина Мнишек, Марфа («Борис Годунов», «Хованщина» М. П. Мусоргского), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Алмаст («Алмаст» А. А. Спендиарова). Выступала как камерная певица. Государственная премия СССР (1946, 1949, 1951).
* * *
МАКСАКОВА Мария Петровна - МАКСА́КОВА Мария Петровна (1902-1974), российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1971). В 1923-53 в Большом театре. Среди партий - Марина Мнишек, Марфа («Борис Годунов», «Хованщина» М. П. Мусоргского), Кармен («Кармен» Ж. Бизе). Государственная премия СССР (1946, 1949, 1951).
МАКСАКОВА Мария Петровна (1902-74) - российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР (1971). В 1923-53 в Большом театре. Среди партий - Марина Мнишек, Марфа ("Борис Годунов", "Хованщина" М. П. Мусоргского), Кармен ("Кармен" Ж. Бизе). Государственная премия СССР (1946, 1949, 1951).
МАКСАКОВА Людмила Васильевна (родилась в 1940), актриса. С 1961 в Театре имени Евгения Вахтангова. Наделена пластичностью, тонким чувством стиля. Игре свойственна эмоциональная насыщенность, зачастую - сложность психологического рисунка ролей: Жорж Санд ("Лето в Ноане" Я. Ивашкевича, 1976), Анна ("Анна Каренина" по Л.Н. Толстому, 1983), Паола ("Дама без камелий" Т. Рэттигана, 1990), Коринкина ("Без вины виноватые" А.Н. Островского, 1993) и др. Снималась в фильмах: "Плохой хороший человек" (1973), "Осень" (1975), телефильме "Летучая мышь" (1979) и др.
Мария Петровна Максакова.
МАКСАКОВА Мария Петровна (1902 - 1974), певица (меццо-сопрано). В 1923 - 53 в Большом театре. Исполнению Максаковой были присущи экспрессивность, тонкое искусство фразировки, полное слияние музыкального и сценического образов: Марина Мнишек, Марфа ("Борис Годунов", "Хованщина" М.П. Мусоргского), Кармен ("Кармен" Ж. Бизе). Первая исполнительница партии Алмаст ("Алмаст" А.А. Спендиарова). Выступала и как камерная певица.
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
Максако́вский Владимир Павлович (р. 1924), экономикогеограф, педагог, академик РАО (1992). Профессор МПГУ (1971). Автор и редактор учебников для средней школы, в том числе «Экономическая география зарубежных стран» (свыше 20 изданий к концу 80-х гг.; Государственная премия СССР, 1977). Один из руководителей подготовки научного труда «Страны и народы» (20 тт., 1978-1985; Государственная премия СССР, 1987).
* * *
МАКСАКОВСКИЙ Владимир Павлович - МАКСАКО́ВСКИЙ Владимир Павлович (р. 1924), российский экономикогеограф (см. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ) , педагог, член-корреспондент АПН СССР (1982), академик РАО (1992). Автор и редактор учебников для средней школы, в т. ч. «Экономической географии зарубежных стран» (св. 20 изданий к кон. 80-х гг.; Государственная премия СССР, 1977). Один из руководителей подготовки научного труда «Страны и народы» (20 тт., 1978-85; Государственная премия СССР, 1987).
МАКСАКОВСКИЙ Владимир Павлович (р. 1924) - российский экономикогеограф, педагог, член-корреспондент АПН СССР (1982), академик РАО (1992). Автор и редактор учебников для средней школы, в т. ч. "Экономической географии зарубежных стран" (св. 20 изданий к кон. 80-х гг.; Государственная премия СССР, 1977). Один из руководителей подготовки научного труда "Страны и народы" (20 тт., 1978-85; Государственная премия СССР, 1987).
МАКСАТЬ, -аю, -аешь; несов.; МАКСАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; кому, кого-что, чем, сколько и без доп.
Платить, финансировать, расплачиваться.
Кто проект максает?
Максану ему зелеными (долларами).
Максай штуку (тысячу)
Из уг. Ср. маки.
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
МАКСАТЬ, -аю, -аешь; несов.; МАКСАНУТЬ, -ну, -нёшь, сов.; кому, кого-что, чем, сколько и без доп.
Платить, финансировать, расплачиваться.
Кто проект максает?
Максану ему зелеными (долларами).
Максай штуку (тысячу)
Из уг. Ср. маки.
выплачивать, башлять, финансировать, вносить плату, отдавать деньги, вносить деньги, оплачивать, платить, засылать бабки, расплачиваться
м.
Джеймс Клерк Максвелл (1831 - 1879 гг.) - английский физик, создатель классической электродинамики.
м.
Единица магнитного потока в СГС системе единиц.
Ма́ксвелл - единица магнитного потока в СГС системе единиц, обозначается Мкс.
1 Мкс = 10-8 Вб. Названа по имени Дж. К. Максвелла.
* * *
МАКСВЕЛЛ - МА́КСВЕЛЛ, единица магнитного потока в СГС системе единиц (см. СГС СИСТЕМА ЕДИНИЦ), обозначается Мкс, названа по имени Дж. К. Максвелла. 1 Мкс - 10-8 Вб.
МАКСВЕЛЛ - единица магнитного потока в СГС системе единиц, обозначается Мкс, названа по имени Дж. К. Максвелла. 1 Мкс - 10-8 Вб.
Ма́ксвелл, -а: распределе́ние Ма́ксвелла, теоре́ма Ма́ксвелла, уравне́ния Ма́ксвелла
ма́ксвелл, -а, род. п. мн. ч. -ов, счетн. ф. -велл (ед. измер.)
Максвелл - единица магнитного потока; обозн. Мкс; названа по имени Дж. К. Максвелла. В настоящее время не подлежит применению.
Джеймс Клерк Максвелл - James Clerk Maxwell (1831-1879)
английский физик, создатель классической электродинамики и теории электромагнитного поля, один из основоположников статистической физики. Родился в Эдинбурге. Детские годы провел в родительском имении Гленлэр. По окончании школы в 1847 г. поступил в Эдинбургский университет. Будучи студентом, Максвелл выполнил серьезное исследование по теории упругости. В 1850 г. перевелся в Кембриджский университет, который закончил в 1854 г. Был оставлен в Кембриджском университете на должности преподавателя. С осени 1856 г. - профессор натуральной философии (т. е. физики) Маришаль-колледжа в Абердине. В 1860-1865 гг. - профессор натуральной философии Кинг-колледжа в Лондоне. В это время опубликовал работы по динамической теории газов, по теории электромагнитного поля, термодинамике. Занимался созданием системы единиц измерения. С 1871 г. - заведующий кафедрой экспериментальной физики в Кембриджском университете. Организует первую в Великобритании специально оборудованную лабораторию для физических экспериментов, Кавендишскую. В 1873 г. выходит «Трактат по электричеству и магнетизму» - главный труд Максвелла, в котором он излагает новый подход к анализу электромагнитных явлений и формулирует теорию электромагнетизма.
ма́ксвелл
(по имени англ. физика Дж. К. Максвелла(Mмахше11), 1831-1879) единица магнитного потока в сгс системе единиц, сокращ. обозначения: мкс, мх; 1 мкс равен магнитному потоку, создаваемому однородным магнитным полем индукцией 1 гаусс в поперечном сечении площадью 1 см2.
- Единица измерения магнитного потока.
- Изобретатель цветной фотографии.
- Английский учёный, создавший теорию электромагнитного поля, выдвинувший идею электромагнитной природы света.
- Кто доказал, что свет представляет собой распространяющиеся в пространстве магнитные волны?
МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (13 июня 1831 - Эдинбург, - 5 ноября 1879, Кембридж), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, основатель одного из крупнейших мировых научных центров конца 19 - нач. 20 вв. - Кавендишской лаборатории; создал теорию электромагнитного поля, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света, установил первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям, названный его именем. семья. Годы ученияМаксвелл был единственным сыном шотландского дворянина и адвоката Джона Клерка, который, получив в наследство поместье жены родственника, урожденной МАКСВЕЛЛ, прибавил это имя к своей фамилии. После рождения сына семья переехала в Южную Шотландию, в собственное поместье Гленлэр ("Приют в долине"), где и прошло детство мальчика. В 1841 отец отправил Джеймса в школу, которая называлась "Эдинбургская академия". Здесь в 15 лет МАКСВЕЛЛ написал свою первую научную статью "О черчении овалов". В 1847 он поступил в Эдинбургский университет, где проучился три года, и в 1850 перешел в Кембриджский университет, который окончил в 1854. К этому времени МАКСВЕЛЛ был первоклассным математиком с великолепно развитой интуицией физика. Создание Кавендишской лаборатории. Преподавательская работаПо окончании университета МАКСВЕЛЛ был оставлен в Кембридже для педагогической работы. В 1856 он получил место профессора Маришал-колледжа в Абердинском университете (Шотландия). В 1860 избран членом Лондонского королевского общества. В том же году переехал в Лондон, приняв предложение занять пост руководителя кафедры физики в Кинг-колледже Лондонского университета, где работал до 1865.
Вернувшись в 1871 в Кембриджский университет, МАКСВЕЛЛ организовал и возглавил первую в Великобритании специально оборудованную лабораторию для физических экспериментов, известную как Кавендишская лаборатория (по имени английского ученого Г. Кавендиша). Становлению этой лаборатории, которая на рубеже 19-20 вв. превратилась в один из крупнейших центров мировой науки, МАКСВЕЛЛ посвятил последние годы своей жизни. Фактов из жизни Максвелла известно немного. Застенчивый, скромный, он стремился жить уединенно; дневников не вел. В 1858 МАКСВЕЛЛ женился, но семейная жизнь, видимо, сложилась неудачно, обострила его нелюдимость, отдалила от прежних друзей. Существует предположение, что многие важные материалы о жизни Максвелла погибли во время пожара 1929 в его гленлэрском доме, через 50 лет после его смерти. Он умер от рака в возрасте 48 лет.Научная деятельностьНеобычайно широкая сфера научных интересов Максвелла охватывала теорию электромагнитных явлений, кинетическую теорию газов, оптику, теорию упругости и многое другое. Одними из первых его работ были исследования по физиологии и физике цветного зрения и колориметрии, начатые в 1852. В 1861 МАКСВЕЛЛ впервые получил цветное изображение, спроецировав на экран одновременно красный, зеленый и синий диапозитивы. Этим была доказана справедливость трехкомпонентной теории зрения и намечены пути создания цветной фотографии. В работах 1857-59 МАКСВЕЛЛ теоретически исследовал устойчивость колец Сатурна и показал, что кольца Сатурна могут быть устойчивы лишь в том случае, если состоят из не связанных между собой частиц (тел). В 1855 МАКСВЕЛЛ приступил к циклу своих основных работ по электродинамике. Были опубликованы статьи "О фарадеевых силовых линиях" (1855-56), "О физических силовых линиях" (1861-62), "Динамическая теория электромагнитного поля" (1869). Исследования были завершены выходом в свет двухтомной монографии "Трактат об электричестве и магнетизме" (1873). Создание теории электромагнитного поляКогда МАКСВЕЛЛ в 1855 начал исследования электрических и магнитных явлений, многие из них уже были хорошо изучены: в частности, установлены законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов (закон Кулона) и токов (закон Ампера); доказано, что магнитные взаимодействия есть взаимодействия движущихся электрических зарядов. Большинство ученых того времени считало, что Взаимодействие передается мгновенно, непосредственно через пустоту (теория дальнодействия). Решительный поворот к теории близкодействия был сделан М. Фарадеем в 30-е гг. 19 в. Согласно идеям Фарадея, электрический заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле. поле одного заряда действует на другой, и наоборот. Взаимодействие токов осуществляется посредством магнитного поля. распределение электрических и магнитных полей в пространстве Фарадей описывал с помощью силовых линий, которые по его представлению напоминают обычные упругие линии в гипотетической среде - мировом эфире. МАКСВЕЛЛ полностью воспринял идеи Фарадея о существовании электромагнитного поля, то есть о реальности процессов в пространстве возле зарядов и токов. Он считал, что тело не может действовать там, где его нет. Первое, что сделал МАКСВЕЛЛ - придал идеям Фарадея строгую математическую форму, столь необходимую в физике. Выяснилось, что с введением понятия поля законы Кулона и Ампера стали выражаться наиболее полно, глубоко и изящно. В явлении электромагнитной индукции МАКСВЕЛЛ усмотрел новое свойство полей: переменное магнитное поле порождает в пустом пространстве электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (так называемое вихревое электрическое поле). Следующий, и последний, шаг в открытии основных свойств электромагнитного поля был сделан Максвеллом без какой-либо опоры на эксперимент. Им была высказана гениальная догадка о том, что переменное электрическое поле порождает магнитное поле, как и обычный электрический ток (гипотеза о токе смещения). К 1869 все основные закономерности поведения электромагнитного поля были установлены и сформулированы в виде системы четырех уравнений, получивших название Максвелла уравнений. Из уравнений Максвелла следовал фундаментальный вывод: конечность скорости распространения электромагнитных взаимодействий. Это главное, что отличает теорию близкодействия от теории дальнодействия. Скорость оказалась равной скорости света в вакууме: 300000 км/с. Отсюда МАКСВЕЛЛ сделал заключение, что свет есть форма электромагнитных волн. Работы по молекулярно-кинетической теории газовЧрезвычайно велика роль Максвелла в разработке и становлении молекулярно-кинетической теории (современное название - статистическая механика). МАКСВЕЛЛ первым высказал утверждение о статистическом характере законов природы. В 1866 им открыт первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям (Максвелла распределение). Кроме того, он рассчитал значения вязкости газов в зависимости от скоростей и длины свободного пробега молекул, вывел ряд соотношений термодинамики.МАКСВЕЛЛ был блестящим популяризатором науки. Он написал ряд статей для Британской энциклопедии и популярные книги: "Теория теплоты" (1870), "Материя и движение" (1873), "Электричество в элементарном изложении" (1881), которые были переведены на русский язык; читал лекции и доклады на физические темы для широкой аудитории. МАКСВЕЛЛ проявлял также большой интерес к истории науки. В 1879 он опубликовал труды Г. Кавендиша по электричеству, снабдив их обширными комментариями. Оценка работ МаксвеллаРаботы ученого не были по достоинству оценены его современниками. Идеи о существовании электромагнитного поля казались произвольными и неплодотворными. Только после того, как Г. Герц в 1886-89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом, его теория получила всеобщее признание. Произошло это спустя десять лет после смерти Максвелла.После экспериментального подтверждения реальности электромагнитного поля было сделано фундаментальное научное открытие: существуют различные виды материи, и каждому из них присущи свои законы, не сводимые к законам механики Ньютона. Впрочем, сам МАКСВЕЛЛ вряд ли отчетливо это сознавал и первое время пытался строить механические модели электромагнитных явлений.О роли Максвелла в развитии науки превосходно сказал американский физик Р. Фейнман: "В истории человечества (если посмотреть на нее, скажем, через десять тысяч лет) самым значительным событием 19 столетия, несомненно, будет открытие Максвеллом законов электродинамики. На фоне этого важного научного открытия гражданская война в Америке в том же десятилетии будет выглядеть провинциальным происшествием". МАКСВЕЛЛ похоронен не в усыпальнице великих людей Англии - Вестминстерском аббатстве, - а в скромной могиле рядом с его любимой церковью в шотландской деревушке, недалеко от родового поместья.Сочинения:Избр. соч. по теории электромагнитного поля: Пер. с англ. М., 1954.Статьи и речи: Пер. с англ. М., 1968.Литература:Мак-Дональд Д. Фарадей, МАКСВЕЛЛ и Кельвин: Пер. с англ. М., 1967.Кравец В. П. МАКСВЕЛЛ. М., 1976.Г. Я. Мякишев МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Роберт (наст. имя Ян Людвик Гох - Hoch) (1923-91), английский владелец издательств и газет (в т. ч. национальных английских газет "Дейли миррор", "Санди миррор", "Пипл", американского книжного издательства Макмилана, нью-йоркской газеты "Дейли ньюс"). По происхождению чешский еврей. В 1939 бежал в Румынию, затем в Великобританию. Он основал Лихтенштейнский фонд Максвелла и корпорацию "Максвелл коммьюникейшн". В 1970-е гг. издавал воспоминания Л. И. Брежнева. С 1988 он являлся издателем английского издания "Московские новости", имел прибыль от газет: немецкой "Берлинер Ферлаг" и израильской "Маарив", а также от некоторых изданий венгерской прессы. В кон. 1991 тело Максвелла было найдено недалеко от его яхты, на которой он отдыхал вблизи Канарских островов. После его смерти выяснилось, что его долги составили 3,9 млрд. дол.
МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (Clerk) (1831-79) - английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, организатор и первый директор (с 1871) Кавендишской лаборатории. Развивая идеи М. Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла); ввел понятие о токе смещения, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света. Установил статистическое распределение, названное его именем. Исследовал вязкость, диффузию и теплопроводность газов. Показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Труды по цветному зрению и колориметрии (диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвелла, диаграмма Максвелла - Кремоны), термодинамике, истории физики и др.
Ма́ксвелл Джеймс Клерк (Maxwell Clerk) (1831-1879), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, организатор и первый директор (с 1871) Кавендишской лаборатории. Развивая идеи М. Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла); ввёл понятие о токе смещения, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света. Установил статистическое распределение, названное его именем. Исследовал вязкость, диффузию и теплопроводность газов. Показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Труды по цветному зрению и колориметрии (диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвелла, диаграмма Максвелла - Кремоны), термодинамике, истории физики и др.
* * *
МАКСВЕЛЛ Джеймс Клерк - МА́КСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (Clerk) (1831-1879), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, организатор и первый директор (с 1871) Кавендишской лаборатории. Развивая идеи М. Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла); ввел понятие о токе смещения, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света. Установил статистическое распределение, названное его именем. Исследовал вязкость, диффузию и теплопроводность газов. Показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Труды по цветному зрению и колориметрии (диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвелла, диаграмма Максвелла - Кремоны), термодинамике, истории физики и др.
* * *
МА́КСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (13 июня 1831, Эдинбург, - 5 ноября 1879, Кембридж), английский физик, создатель классической электродинамики (см. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА), один из основоположников статистической физики (см. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА), основатель Кавендишской лаборатории (см. КАВЕНДИШСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ), одного из крупнейших мировых научных центров конца 19 - нач. 20 вв.; создал теорию электромагнитного поля, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света, установил первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям, названный его именем.
Семья. Годы учения
Максвелл был единственным сыном шотландского дворянина и адвоката Джона Клерка, который, получив в наследство поместье жены родственника, урожденной Максвелл, прибавил это имя к своей фамилии. После рождения сына семья переехала в Южную Шотландию, в собственное поместье Гленлэр («Приют в долине»), где и прошло детство мальчика. В 1841 отец отправил Джеймса в школу, которая называлась «Эдинбургская академия». Здесь в 15 лет Максвелл написал свою первую научную статью «О черчении овалов». В 1847 он поступил в Эдинбургский университет, где проучился три года, и в 1850 перешел в Кембриджский университет, который окончил в 1854. К этому времени Максвелл был первоклассным математиком с великолепно развитой интуицией физика.
Создание Кавендишской лаборатории. Преподавательская работа
По окончании университета Максвелл был оставлен в Кембридже для педагогической работы. В 1856 он получил место профессора Маришал-колледжа в Абердинском (см. АБЕРДИН (город)) университете (Шотландия). В 1860 избран членом Лондонского королевского общества. В том же году переехал в Лондон, приняв предложение занять пост руководителя кафедры физики в Кинг-колледже Лондонского университета, где работал до 1865.
Вернувшись в 1871 в Кембриджский университет, Максвелл организовал и возглавил первую в Великобритании специально оборудованную лабораторию для физических экспериментов, известную как Кавендишская лаборатория (по имени английского ученого Г. Кавендиша (см. КАВЕНДИШ Генри)). Становлению этой лаборатории, которая на рубеже 19-20 вв. превратилась в один из крупнейших центров мировой науки, Максвелл посвятил последние годы своей жизни.
Фактов из жизни Максвелла известно немного. Застенчивый, скромный, он стремился жить уединенно; дневников не вел. В 1858 Максвелл женился, но семейная жизнь, видимо, сложилась неудачно, обострила его нелюдимость, отдалила от прежних друзей. Существует предположение, что многие важные материалы о жизни Максвелла погибли во время пожара 1929 в его гленлэрском доме, через 50 лет после его смерти. Он умер от рака в возрасте 48 лет.
Научная деятельность
Необычайно широкая сфера научных интересов Максвелла охватывала теорию электромагнитных явлений, кинетическую теорию газов, оптику, теорию упругости и многое другое. Одними из первых его работ были исследования по физиологии и физике цветного зрения и колориметрии, начатые в 1852. В 1861 Максвелл впервые получил цветное изображение, спроецировав на экран одновременно красный, зеленый и синий диапозитивы. Этим была доказана справедливость трехкомпонентной теории зрения и намечены пути создания цветной фотографии (см. ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ). В работах 1857-1859-х гг. Максвелл теоретически исследовал устойчивость колец Сатурна и показал, что кольца Сатурна могут быть устойчивы лишь в том случае, если состоят из не связанных между собой частиц (тел).
В 1855 Максвелл приступил к циклу своих основных работ по электродинамике. Были опубликованы статьи «О фарадеевых силовых линиях» (1855-1856), «О физических силовых линиях» (1861-1862), «Динамическая теория электромагнитного поля» (1869). Исследования были завершены выходом в свет двухтомной монографии «Трактат об электричестве и магнетизме» (1873).
Создание теории электромагнитного поля
Когда Максвелл в 1855 начал исследования электрических и магнитных явлений, многие из них уже были хорошо изучены: в частности, установлены законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов (закон Кулона) и токов (закон Ампера); доказано, что магнитные взаимодействия есть взаимодействия движущихся электрических зарядов. Большинство ученых того времени считало, что взаимодействие передается мгновенно, непосредственно через пустоту (теория дальнодействия).
Решительный поворот к теории близкодействия был сделан М. Фарадеем (см. ФАРАДЕЙ Майкл) в 1830-е гг. Согласно идеям Фарадея, электрический заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле. Поле одного заряда действует на другой, и наоборот. Взаимодействие токов осуществляется посредством магнитного поля. Распределение электрических и магнитных полей в пространстве Фарадей описывал с помощью силовых линий, которые по его представлению напоминают обычные упругие линии в гипотетической среде - мировом эфире.
Максвелл полностью воспринял идеи Фарадея о существовании электромагнитного поля, то есть о реальности процессов в пространстве возле зарядов и токов. Он считал, что тело не может действовать там, где его нет.
Первое, что сделал Максвелл - придал идеям Фарадея строгую математическую форму, столь необходимую в физике. Выяснилось, что с введением понятия поля законы Кулона и Ампера стали выражаться наиболее полно, глубоко и изящно. В явлении электромагнитной индукции (см. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ) Максвелл усмотрел новое свойство полей: переменное магнитное поле порождает в пустом пространстве электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (так называемое вихревое электрическое поле).
Следующий, и последний, шаг в открытии основных свойств электромагнитного поля был сделан Максвеллом без какой-либо опоры на эксперимент. Им была высказана гениальная догадка о том, что переменное электрическое поле порождает магнитное поле, как и обычный электрический ток (гипотеза о токе смещения (см. ТОК СМЕЩЕНИЯ)). К 1869 все основные закономерности поведения электромагнитного поля были установлены и сформулированы в виде системы четырех уравнений, получивших название Максвелла уравнений (см. МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ).
Из уравнений Максвелла следовал фундаментальный вывод: конечность скорости распространения электромагнитных взаимодействий. Это главное, что отличает теорию близкодействия от теории дальнодействия. Скорость оказалась равной скорости света в вакууме: 300000 км/с. Отсюда Максвелл сделал заключение, что свет есть форма электромагнитных волн.
Работы по молекулярно-кинетической теории газов
Чрезвычайно велика роль Максвелла в разработке и становлении молекулярно-кинетической теории (современное название - статистическая механика). Максвелл первым высказал утверждение о статистическом характере законов природы. В 1866 им открыт первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям (Максвелла распределение (см. МАКСВЕЛЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ)). Кроме того, он рассчитал значения вязкости газов в зависимости от скоростей и длины свободного пробега молекул, вывел ряд соотношений термодинамики.
Максвелл был блестящим популяризатором науки. Он написал ряд статей для Британской энциклопедии и популярные книги: «Теория теплоты» (1870), «Материя и движение» (1873), «Электричество в элементарном изложении» (1881), которые были переведены на русский язык; читал лекции и доклады на физические темы для широкой аудитории. Максвелл проявлял также большой интерес к истории науки. В 1879 он опубликовал труды Г. Кавендиша по электричеству, снабдив их обширными комментариями.
Оценка работ Максвелла
Работы ученого не были по достоинству оценены его современниками. Идеи о существовании электромагнитного поля казались произвольными и неплодотворными. Только после того, как Г. Герц (см. ГЕРЦ Генрих Рудольф) в 1886-1889 экспериментально доказал существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом, его теория получила всеобщее признание. Произошло это спустя десять лет после смерти Максвелла.
После экспериментального подтверждения реальности электромагнитного поля было сделано фундаментальное научное открытие: существуют различные виды материи, и каждому из них присущи свои законы, не сводимые к законам механики Ньютона. Впрочем, сам Максвелл вряд ли отчетливо это сознавал и первое время пытался строить механические модели электромагнитных явлений.
О роли Максвелла в развитии науки превосходно сказал американский физик Р. Фейнман (см. ФЕЙНМАН Ричард Филлипс): «В истории человечества (если посмотреть на нее, скажем, через десять тысяч лет) самым значительным событием девятнадцатого столетия, несомненно, будет открытие Максвеллом законов электродинамики. На фоне этого важного научного открытия гражданская война в Америке в том же десятилетии будет выглядеть провинциальным происшествием».
Максвелл похоронен не в усыпальнице великих людей Англии - Вестминстерском аббатстве, - а в скромной могиле рядом с его любимой церковью в шотландской деревушке, недалеко от родового поместья.
МАКСВЕЛЛ Джеймс Клерк (Maxwell, James Clerk)
ДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ
(1831-1879), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики. Родился 13 июня 1831 в Эдинбурге в семье шотландского дворянина из знатного рода Клерков. Учился сначала в Эдинбургском (1847-1850), затем в Кембриджском (1850-1854) университете. В 1855 стал членом совета Тринити-колледжа, в 1856-1860 был профессором натурфилософии Маришал-колледжа Абердинского университета, с 1860 возглавлял кафедру физики и астрономии в Кингз-колледже Лондонского университета. В 1865 в связи с серьезной болезнью Максвелл отказался от кафедры и поселился в своем родовом поместье Гленлэр близ Эдинбурга. Здесь он продолжал заниматься наукой, написал несколько сочинений по физике и математике. В 1871 в Кембриджском университете была учреждена кафедра экспериментальной физики, которую Максвелл согласился занять. Здесь он взял на себя бремя по организации при кафедре научно-исследовательской лаборатории, первой физической лаборатории в Англии. Средства на ее создание были пожертвованы герцогом Девонширским, лордом-канцлером Университета, но все организационные работы велись под наблюдением и по указаниям Максвелла (кроме того, он вложил в нее немало личных средств). Лаборатория открылась 16 июня 1874 и была названа Кавендишской - в честь замечательного английского ученого конца 18 в. Г.Кавендиша, которому герцог доводился внучатым племянником. Лаборатория была приспособлена как для научной работы, так и для лекционных демонстраций. Впоследствии она стала одной из самых знаменитых физических лабораторий мира. Последние годы жизни Максвелл много занимался подготовкой к печати и изданием огромного рукописного наследия Кавендиша - его теоретических и экспериментальных работ по электричеству. Два больших тома вышли в октябре 1879. Умер Максвелл в Кембридже 5 ноября 1879. После отпевания в часовне Тринити-колледжа он был похоронен на фамильном кладбище в Шотландии. Свою первую научную работу Максвелл выполнил еще в школе: в возрасте 15 лет он придумал простой способ вычерчивания овальных фигур. Эта работа была доложена на заседании Королевского общества и даже опубликована в его "Трудах". В бытность членом Тринити-колледжа он занимался экспериментами по теории цветов, выступая как продолжатель теории Юнга и теории трех основных цветов Гельмгольца. В своих экспериментах по смешиванию цветов Максвелл применил особый волчок, диск которого был разделен на секторы, окрашенные в разные цвета ("диск Максвелла"). При быстром вращении волчка цвета сливались: если диск был закрашен так, как расположены цвета спектра, он казался белым; если одну его половину закрашивали красным, а другую - желтым, он казался оранжевым; смешивание синего и желтого создавало впечатление зеленого. Разные комбинации цветов давали разные оттенки. Несколько позже Максвелл с успехом демонстрировал этот прибор на своих лекциях в Королевском обществе. В 1860 за работы по восприятию цвета и оптике он был награжден медалью Румфорда. В 1857 Кембриджский университет объявил конкурс на лучшую работу об устойчивости колец Сатурна, в котором Максвелл решил принять участие. Эти образования были открыты Галилеем в начале 17 в. и представляли удивительную загадку природы: планета казалась окруженной тремя сплошными концентрическими кольцами, состоящими из вещества неизвестной природы. Лаплас доказал, что они не могут быть твердыми. Проведя математический анализ, Максвелл убедился, что они не могут быть и жидкими, и пришел к заключению, что подобная структура является устойчивой только в том случае, если она состоит из роя не связанных между собой метеоритов. Устойчивость колец обеспечивается их притяжением к Сатурну и взаимным движением планеты и метеоритов. За эту работу Максвелл получил премию Дж.Адамса и сразу же стал лидером математической физики. Одной из первых работ Максвелла, внесших наиболее весомый вклад в науку, стала его кинетическая теория газов. В 1859 он выступил на заседании Британской ассоциации с докладом, в котором дал вывод распределения молекул по скоростям (максвелловское распределение). Максвелл развил представления своего предшественника в разработке кинетической теории газов Р.Клаузиуса, который ввел понятие "средней длины свободного пробега" (среднего расстояния, проходимого молекулой газа между ее столкновением с другой молекулой). Максвелл исходил из представления о газе как об ансамбле множества идеально упругих шариков, хаотически движущихся в замкнутом пространстве и претерпевающих лишь упругие столкновения. Шарики (молекулы) можно разделить на группы по скоростям, при этом в стационарном состоянии число молекул в каждой группе остается постоянным, хотя они могут выходить из групп и входить в них. Из такого рассмотрения следовало, что "частицы распределяются по скоростям по такому же закону, по какому распределяются ошибки наблюдений в теории метода наименьших квадратов, т.е. в соответствии со статистикой Гаусса". Так впервые в описание физических явлений вошла статистика. В рамках своей теории Максвелл объяснил закон Авогадро, диффузию, теплопроводность, внутреннее трение (теория переноса). В 1867 показал статистическую природу второго начала термодинамики ("демон Максвелла"). В 1831, в год рождения Максвелла, М.Фарадей проводил классические эксперименты, которые привели его к открытию электромагнитной индукции. Максвелл приступил к исследованию электричества и магнетизма примерно 20 лет спустя, когда существовали два взгляда на природу электрических и магнитных эффектов. Такие ученые, как А.М.Ампер и Ф.Нейман, придерживались концепции дальнодействия, рассматривая электромагнитные силы как аналог гравитационного притяжения между двумя массами. Фарадей был приверженцем идеи силовых линий, которые соединяют положительный и отрицательный электрические заряды или северный и южный полюсы магнита. Они заполняют все окружающее пространство (поле, по терминологии Фарадея) и обусловливают электрические и магнитные взаимодействия. Максвелл самым тщательным образом изучил работы Фарадея и почти всю свою творческую жизнь развивал идеи поля. Следуя Фарадею, он разработал гидродинамическую модель силовых линий и выразил известные тогда соотношения электродинамики на математическом языке, соответствующем механическим моделям Фарадея. Основные результаты этого исследования отражены в работе Фарадеевы силовые линии (Faraday's Lines of Force), направленной Фарадею в 1857. В 1860-1865 Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде системы уравнений (уравнения Максвелла), описывающих все основные закономерности электромагнитных явлений: 1-е уравнение выражало электромагнитную индукцию Фарадея; 2-е - магнитоэлектрическую индукцию, открытую Максвеллом и основанную на представлениях о токах смещения; 3-е - закон сохранения количества электричества; 4-е - вихревой характер магнитного поля. Продолжая развивать эти идеи, Максвелл пришел к выводу, что любые изменения электрического и магнитного полей должны вызывать изменения в силовых линиях, пронизывающих окружающее пространство, т.е. должны существовать импульсы (или волны), распространяющиеся в среде. Скорость распространения этих волн (электромагнитного возмущения) зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости среды и равна отношению электромагнитной единицы электричества к электростатической. По данным Максвелла и других исследователей, это отношение составляет 3Ч1010 см/с, что очень близко к скорости света, измеренной семью годами ранее французским физиком А.Физо. В октябре 1861 Максвелл сообщил Фарадею о своем открытии: свет - это электромагнитное возмущение, распространяющееся в непроводящей среде, т.е. разновидность электромагнитных волн. Этот завершающий этап был отражен в работе Максвелла Динамическая теория электромагнитного поля (Treatise on Electricity and Magnetism, 1864), а итог его работ по электродинамике подвел знаменитый Трактат об электричестве и магнетизме (1873). Экспериментальная и техническая задача получения и использования электромагнитных волн в широком спектральном диапазоне, в котором на долю видимого света приходится лишь малая часть, была успешно решена последующими поколениями ученых и инженеров. Применения теории Максвелла дали миру все виды радиосвязи, включая радиовещание и телевидение, радиолокацию и навигационные средства, а также средства для управления ракетами и спутниками.
ЛИТЕРАТУРА
Максвелл Дж. Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. М., 1954 Мак-Дональд Д. Фарадей, Максвелл и Кельвин. М., 1967 Максвелл Дж. Статьи и речи. М., 1968
МАКСВЕЛЛ Роберт - МА́КСВЕЛЛ (Maxwell) Роберт (наст. имя Ян Людвик Гох, Hoch) (1923-91), английский владелец издательств и газет (в т. ч. национальных английских газет «Дейли миррор», «Санди миррор», «Пипл», американского книжного издательства Макмилана, нью-йоркской газеты «Дейли ньюс»). По происхождению чешский еврей. В 1939 бежал в Румынию, затем в Великобританию. Он основал Лихтенштейнский фонд Максвелла и корпорацию «Максвелл коммьюникейшн». В 1970-е гг. издавал воспоминания Л. И. Брежнева. С 1988 он являлся издателем английского издания «Московские новости», имел прибыль от газет: немецкой «Берлинер Ферлаг» и израильской «Маарив», а также от некоторых изданий венгерской прессы. В кон. 1991 тело Максвелла было найдено недалеко от его яхты, на которой он отдыхал вблизи Канарских островов. После его смерти выяснилось, что его долги составили 3,9 млрд. дол.
Джеймс Клерк Максвелл.
МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (1831 - 79), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики. Создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла), описывающую электромагнитные явления в средах и в вакууме. Предсказал существование электромагнитных волн и электромагнитную природу света. Установил закон распределения молекул газа по скоростям (распределение Максвелла). Ввел статистические представления в термодинамику и впервые употребил термин "статистическая механика". Исследовал вязкость, диффузию, теплопроводность газов, цветное зрение. Основатель и первый директор (1871) Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете (Великобритания), ставшей мировым научным центром.
Ма́ксвелла распределе́ние - распределение по скоростям молекул системы в состоянии термодинамического равновесия (при условии, что поступательное движение молекул описывается законами классической механики). Установлено Дж. К. Максвеллом в 1859.
* * *
МАКСВЕЛЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - МА́КСВЕЛЛА РАСПРЕДЕЛЕ́НИЕ, распределение по скоростям частиц (молекул) макроскопической физической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия, (в отсутствии внешнего поля, при условии, что движение частиц подчиняется законам классической механики. Установлено Дж. К. Максвеллом (см. МАКСВЕЛЛ Джеймс Клерк) в 1859.
Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа (см. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ) по скоростям основан на предположениях, что газ состоит из большого числа N одинаковых молекул, его температура постоянна, а молекулы совершают тепловое хаотическое движение. При этом на газ не действуют силовые поля.
Функция распределения молекул по скоростям f(v)=dN(v)/Ndv определяет относительное число молекул dN(v)/N, скорости которых лежат в интервале от v до v+dv и имеет смысл плотности вероятности (см. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ).
Для газа, подчиняющегося классической механике, в состоянии статистического равновесия функция распределения f Максвелла по скоростям имеет вид:
f(v) =n(m/2pkT)3/2exp(-mv2/2kT),
Где m - масса молекулы, Т - абсолютная температура системы, k - постоянная Больцмана.
Значение функции распределения f(v) зависит от рода газа (от массы молекул) и от температуры.
С помощью распределения Максвелла можно вычислять средние значения скоростей молекул и любых функций этих скоростей. В частности, средняя квадратичная скорость v2 = 3kT/m, а средняя скорость молекулы v = (8kT/pm)1/2.
Распределение Максвелла не зависит от взаимодействия между молекулами и справедливо не только для газов, но и для жидкостей, если для них возможно применить классическое описание.
Распределение Максвелла вытекает из Гиббса распределения (см. ГИББСА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) канонического в том случае, когда поступательное движение частиц можно рассматривать в классическом приближении, учитывая, что распределение по скоростям не зависит от распределения по пространственным координатам. Распределение Максвелла является частным решением кинетического уравнения Больцмана для случая статистического равновесия в отсутствии внешних полей. Распределение Максвелла не зависит от характера взаимодействия частиц системы и от внешних сил и потому справедливо как для молекул газа, так и для молекул жидкостей и твердых тел. Распределение Максвелла справедливо также для случая броуновского движения частиц, взвешенных в газе или жидкости.
МАКСВЕЛЛА распределение - распределение по скоростям молекул системы в состоянии термодинамического равновесия (при условии, что поступательное движение молекул описывается законами классической механики). Установлено Дж. К. Максвеллом в 1859.
Ма́ксвелла уравне́ния - основные уравнения классической макроскопической электродинамики, описывающие электромагнитные явления в произвольных средах и в вакууме. Максвелла уравнения получены Дж. К. Максвеллом в 60-х гг. XIX в. в результате обобщения найденных из опыта законов электрических и магнитных явлений.
* * *
МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ - МА́КСВЕЛЛА УРАВНЕ́НИЯ, основные уравнения классической макроскопической электродинамики (см. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА), описывающие электромагнитные явления в произвольных средах и в вакууме. Уравнения Максвелла получены Дж. К. Максвеллом в 60-х гг. 19 в. в результате обобщения найденных из опыта законов электрических и магнитных явлений.
МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ - основные уравнения классической макроскопической электродинамики, описывающие электромагнитные явления в произвольных средах и в вакууме. Уравнения Максвелла получены Дж. К. Максвеллом в 60-х гг. 19 в. в результате обобщения найденных из опыта законов электрических и магнитных явлений.
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
МАКСЮША МАКСАКОВ МАКСАРЕВ МАКСИМОВ МАКСИМЫЧЕВ МАКСИН МАКСЮТИН МАКСЮШИН МАКСЯТИН МАКСЯТКИН МАКСИМЕНКО МАКСИМОВСКИЙ МАКСАКОВСКИЙ МАКСЕЕВ МАКСЕМЬЮК МАКСИМИШИН МАКСИМОВИЧ МАКСИМЧУК МАКСИМЮК МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН МАКСАРОВ МАКСИМЕЦ МАКСЮТЕНКО МАКСЯЧКИН
Все фамилии образованы от имени Максим (из греч. - "величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени - Максак, Максюта, Макшей. (Ф). Фамилия Максаков может быть и мордовского происхождения: эрзян. максак - "крот".(Н)
-я, м. Стар. редк.
Отч.: Максе́нтиевич, Максе́нтиевна и Максе́нтьевич, Максе́нтьевна.
Производные: Ма́кся; Се́ня.
[Лат. личное имя Maxentius. От maximus - самый большой; величайший.]
-я, муж. Стар. редк.
Отч.: Максентиевич, Максентиевна и Максентьевич, Максентьевна.
Производные: Макся; Сеня.
Происхождение: (Лат. личное имя Maxentius. От maximus - самый большой; величайший.)
Максе́нтий, -я, муж.
устар. редк.
лат. личное имя Maxentius. От maximus - самый большой, величайший
отч. Максе́нтиевич, Максе́нтиевна и Максе́нтьевич, Максе́нтьевна
Производные: Ма́кся, Се́ня
МА́КСИ
1. нескл., ср. Юбка, платье, пальто максимальной длины. Носить м. В моде м.
2. неизм. О юбке, платье, пальто: максимально длинный. М.-пальто. Юбка м.
Макси
неизм. и нескл., с., разг.
1) прил. Длинный.
Юбка макси.
Антонимы:
ми́ни
2) сущ. Женская одежда, полностью скрывающая ноги.
На вечере дамы были в макси.
Антонимы:
ми́ни
Этимология:
От латинского maximus ‘наибольший’.
Культура речи:
Как прилагательное-определение находится в позиции после определяемого слова, пишется раздельно и всегда ударно: пальто́ ма́кси.
В качестве первой части сложных слов в значении ‘очень длинный (об одежде)’, пишется через дефис и имеет на себе побочное ударение: ма́кси-пла́щ, ма́кси-мо́да.
МА́КСИ неизм. [от лат. maximum - наибольший].
I. в зн. прил. Длинный; длинне, чем обычно (о женской одежде). Пальто м. Юбка м.
II. ср. О женской одежде, закрывающей щиколотку (о платьях, юбках, пальто). Теперь все носят м. М. входит в моду.
-----------------------------------
МА́КСИ- [англ. maxi от лат. maximum - наибольшее] Первая часть сложных слов.
1. Обозначает большие размеры (а именно длину) одежды; длинный, до пола. Макси-мода, макси-одежда, макси-пальто, макси-платье, макси-шорты, макси-юбка.
2. Вносит зн.: наибольший, сильнейший. Макси-афёра, макси-грохот, макси-калькулятор, макси-оркестр, макси-переворот, макси-процесс, макси-серая, макси-польза.
макси I
длинный (обычно в сочетании с названиями одежды)
макси II
женская одежда (юбка, платье, пальто), закрывающая щиколотку
- Юбки, из-под которой только пятки и сверкают.
- Юбка «самых строгих правил».
- Юбка скромницы.
- Юбка не для любопытных взглядов.
- Юбка, платье большой длины.
- Юбка, прячущая щиколотки.
- Юбка до пят.