ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
Эванджелиста Торричелли
Evangelista Torricelli
Дата рождения:
15 октября 1608
Место рождения:
Фаэнца
Дата смерти:
15 октября 1647 (39 лет)
Место смерти:
Флоренция
Эванджели́ста Торриче́лли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608, Фаэнца — 25
октября 1647, Флоренция) — итальянский математик и физик, ученик Галилея.
Биография
Родился в Фаэнце. В 1627 приехал в Рим, где изучал математику под руководством
Бенедетто Кастелли, друга и ученика Галилео Галилея. Под впечатлением трудов Галилея
о движении написал собственное сочинение на ту же тему под названием «Трактат о
движении» (итал. Trattato del moto, 1640). Торричелли препроводил своё сочинение
Галилею, и последний, тогда уже слепой, пригласил его для сотрудничества при
обработке своего последнего сочинения «Беседы о механике». В 1641 году Торричелли
окончательно переехал к Галилею в Арчетри, где стал учеником и секретарем Галилея, а
после смерти Галилея (1642) — его преемником на кафедре математики и философии
Флорентийского университета.
В своём сочинении «Opera geometrica» (Флоренция, 1644) Торричелли излагает также
свои открытия и изобретения, среди которых самое важное место занимает изобретение
ртутного барометра. Простые микроскопы, которые изготовлял Торричелли, были весьма
совершенны; он умел также изготовлять большие чечевицеобразные стёкла для
телескопов.
В 1644 году развил теорию атмосферного давления, доказал возможность получения так
называемой «торричеллиевой пустоты» и изобрёл ртутный барометр. В основном труде по
механике «О движении свободно падающих и брошенных тяжёлых тел» (1641) развивал
идеи Галилея о движении, сформулировал принцип движения центров тяжести, заложил
основы гидравлики, вывел формулу для скорости истечения идеальной жидкости из
сосуда. Использовал кинематические представления, в частности принцип сложения
движений, причём в понимании движения по инерции продвинулся дальше Галилея.
Торричелли принадлежат также работы по математике (в частности, развил «метод
неделимых») и баллистике, усовершенствованию оптических приборов, шлифовке линз. В
математике усовершенствовал и широко применил метод неделимых при решении задач
на касательные. Обобщил правило квадратуры параболы на случай произвольного
рационального показателя. Самостоятельно, хотя и несколько позже Ж. Роберваля,
определил квадратуру циклоиды. Вслед за Декартом он нашёл длину дуги
логарифмической спирали.
Кроме изготовления зрительных труб и телескопов, занимался конструированием простых
микроскопов, состоящих всего из одной крошечной линзы, которую он получал из капли
стекла (расплавляя над пламенем свечи стеклянную палочку). Именно такие микроскопы
получили затем широкое распространение.
Умер Торричелли во Флоренции 25 сентября 1647 года.
В его честь названа единица давления торр (миллиметр ртутного столба).
Научные достижения
Атмосферное давление и первый барометр
Имя Торричелли навсегда вошло в историю физики как имя человека, впервые
доказавшего существование атмосферного давления и сконструировавшего первый
барометр.
До середины XVII века считалось непререкаемым утверждение древнегреческого ученого
Аристотеля (384—322 до н. э.) о том, что вода поднимается за поршнем насоса потому,
что «природа не терпит пустоты». Однако при сооружении фонтанов во Флоренции
обнаружилось, что засасываемая насосами вода не желает подниматься выше 34 футов.
Недоумевающие строители обратились за помощью к престарелому Галилею, который
сострил, что, вероятно, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но
все же предложил разобраться в этом своим ученикам — Торричелли и Вивиани. Трудно
сказать, кто первым догадался, что высота поднятия жидкости за поршнем насоса должна
быть тем меньше, чем больше её плотность. Так как ртуть в 13 раз плотнее воды, то
высота её поднятия за поршнем будет во столько же раз меньше. Тем самым опыт
получил возможность «перейти» со стройплощадки в лабораторию и был проведен
Вивиани по инициативе Торричелли. Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли
делает два вывода: пространство над ртутью в трубке пусто (позже его назовут
«торричеллиевой пустотой»), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому,
что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что
воздух имеет вес. Это утверждение казалось настолько невероятным, что не сразу было
принято учеными того времени.
В 1641 Торричелли сформулировал закон вытекания жидкости из отверстий в стенке
открытого сосуда и вывел формулу для определения скорости вытекания (формула
Торричелли).
Точка Торричелли
Точка Торричелли — это точка в плоскости треугольника, сумма расстояний от которой
до вершин треугольника имеет наименьшее значение.
Вопрос о нахождении такой точки имеет давнюю историю. Им интересовались
крупнейшие ученые эпохи Возрождения — Вивиани, Кавальери, Торричелли и др. Задача
Торричелли об отыскании точки, сумма расстояний от которой до трех данных точек
минимальна, имеет большое применение в решении различных технико-экономических
задачах. Например, рассмотрим такую задачу: в местах Р1, Р2, Р3 добывается некоторые
материалы, потребляемые на центральной станции Р. Где следует построить Р, чтобы
стоимость доставки грузов из Р1, Р2, Р3 в пункт Р была наименьшей? Ответ: Р — точка
Торричелли для треугольника Р1 Р2 Р3.

More Related Content

Similar to эванджелиста торричелли (14)

физика основа технического прогресса
физика   основа технического прогрессафизика   основа технического прогресса
физика основа технического прогресса
Abcdefjkl
модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительности
Ivan2133
Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12Tvortci fiz nauki_12
Tvortci fiz nauki_12
haron82
Lec1
Lec1Lec1
Lec1
Вячеслав Пырков
галилео галилей
галилео галилейгалилео галилей
галилео галилей
Ludmila1003
Полигоны тиссена
Полигоны тиссенаПолигоны тиссена
Полигоны тиссена
Алексей Сазонов
Презентация:Открытая лаборатория
Презентация:Открытая лабораторияПрезентация:Открытая лаборатория
Презентация:Открытая лаборатория
sveta7940

More from Ольга Евдокимова (20)

изобретение телефонного аппарата
изобретение телефонного аппаратаизобретение телефонного аппарата
изобретение телефонного аппарата
Ольга Евдокимова
электромагниты и их применениекристина ефремова
электромагниты и их применениекристина ефремоваэлектромагниты и их применениекристина ефремова
электромагниты и их применениекристина ефремова
Ольга Евдокимова
самостоятельная работа №7 испарение и конденсация
самостоятельная работа №7 испарение и конденсациясамостоятельная работа №7 испарение и конденсация
самостоятельная работа №7 испарение и конденсация
Ольга Евдокимова
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых телсамостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
Ольга Евдокимова
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборыпрасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
Ольга Евдокимова
изобретение телефонного аппарата
изобретение телефонного аппаратаизобретение телефонного аппарата
изобретение телефонного аппарата
Ольга Евдокимова
электромагниты и их применениекристина ефремова
электромагниты и их применениекристина ефремоваэлектромагниты и их применениекристина ефремова
электромагниты и их применениекристина ефремова
Ольга Евдокимова
самостоятельная работа №7 испарение и конденсация
самостоятельная работа №7 испарение и конденсациясамостоятельная работа №7 испарение и конденсация
самостоятельная работа №7 испарение и конденсация
Ольга Евдокимова
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых телсамостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
самостоятельная работа №6 плавление и кристализация твёрдых тел
Ольга Евдокимова
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборыпрасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
прасолова ксения 11а. тема измерительные приборы
Ольга Евдокимова

эванджелиста торричелли

  • 1. Эванджелиста Торричелли Evangelista Torricelli Дата рождения: 15 октября 1608 Место рождения: Фаэнца Дата смерти: 15 октября 1647 (39 лет) Место смерти: Флоренция Эванджели́ста Торриче́лли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608, Фаэнца — 25 октября 1647, Флоренция) — итальянский математик и физик, ученик Галилея. Биография Родился в Фаэнце. В 1627 приехал в Рим, где изучал математику под руководством Бенедетто Кастелли, друга и ученика Галилео Галилея. Под впечатлением трудов Галилея о движении написал собственное сочинение на ту же тему под названием «Трактат о движении» (итал. Trattato del moto, 1640). Торричелли препроводил своё сочинение Галилею, и последний, тогда уже слепой, пригласил его для сотрудничества при обработке своего последнего сочинения «Беседы о механике». В 1641 году Торричелли окончательно переехал к Галилею в Арчетри, где стал учеником и секретарем Галилея, а после смерти Галилея (1642) — его преемником на кафедре математики и философии Флорентийского университета. В своём сочинении «Opera geometrica» (Флоренция, 1644) Торричелли излагает также свои открытия и изобретения, среди которых самое важное место занимает изобретение ртутного барометра. Простые микроскопы, которые изготовлял Торричелли, были весьма
  • 2. совершенны; он умел также изготовлять большие чечевицеобразные стёкла для телескопов. В 1644 году развил теорию атмосферного давления, доказал возможность получения так называемой «торричеллиевой пустоты» и изобрёл ртутный барометр. В основном труде по механике «О движении свободно падающих и брошенных тяжёлых тел» (1641) развивал идеи Галилея о движении, сформулировал принцип движения центров тяжести, заложил основы гидравлики, вывел формулу для скорости истечения идеальной жидкости из сосуда. Использовал кинематические представления, в частности принцип сложения движений, причём в понимании движения по инерции продвинулся дальше Галилея. Торричелли принадлежат также работы по математике (в частности, развил «метод неделимых») и баллистике, усовершенствованию оптических приборов, шлифовке линз. В математике усовершенствовал и широко применил метод неделимых при решении задач на касательные. Обобщил правило квадратуры параболы на случай произвольного рационального показателя. Самостоятельно, хотя и несколько позже Ж. Роберваля, определил квадратуру циклоиды. Вслед за Декартом он нашёл длину дуги логарифмической спирали. Кроме изготовления зрительных труб и телескопов, занимался конструированием простых микроскопов, состоящих всего из одной крошечной линзы, которую он получал из капли стекла (расплавляя над пламенем свечи стеклянную палочку). Именно такие микроскопы получили затем широкое распространение. Умер Торричелли во Флоренции 25 сентября 1647 года. В его честь названа единица давления торр (миллиметр ртутного столба). Научные достижения Атмосферное давление и первый барометр Имя Торричелли навсегда вошло в историю физики как имя человека, впервые доказавшего существование атмосферного давления и сконструировавшего первый барометр.
  • 3. До середины XVII века считалось непререкаемым утверждение древнегреческого ученого Аристотеля (384—322 до н. э.) о том, что вода поднимается за поршнем насоса потому, что «природа не терпит пустоты». Однако при сооружении фонтанов во Флоренции обнаружилось, что засасываемая насосами вода не желает подниматься выше 34 футов. Недоумевающие строители обратились за помощью к престарелому Галилею, который сострил, что, вероятно, природа перестает бояться пустоты на высоте более 34 футов, но все же предложил разобраться в этом своим ученикам — Торричелли и Вивиани. Трудно сказать, кто первым догадался, что высота поднятия жидкости за поршнем насоса должна быть тем меньше, чем больше её плотность. Так как ртуть в 13 раз плотнее воды, то высота её поднятия за поршнем будет во столько же раз меньше. Тем самым опыт получил возможность «перейти» со стройплощадки в лабораторию и был проведен Вивиани по инициативе Торричелли. Осмысливая результаты эксперимента, Торричелли делает два вывода: пространство над ртутью в трубке пусто (позже его назовут «торричеллиевой пустотой»), а ртуть не выливается из трубки обратно в сосуд потому, что атмосферный воздух давит на поверхность ртути в сосуде. Из этого следовало, что воздух имеет вес. Это утверждение казалось настолько невероятным, что не сразу было принято учеными того времени. В 1641 Торричелли сформулировал закон вытекания жидкости из отверстий в стенке открытого сосуда и вывел формулу для определения скорости вытекания (формула Торричелли). Точка Торричелли Точка Торричелли — это точка в плоскости треугольника, сумма расстояний от которой до вершин треугольника имеет наименьшее значение. Вопрос о нахождении такой точки имеет давнюю историю. Им интересовались крупнейшие ученые эпохи Возрождения — Вивиани, Кавальери, Торричелли и др. Задача Торричелли об отыскании точки, сумма расстояний от которой до трех данных точек минимальна, имеет большое применение в решении различных технико-экономических задачах. Например, рассмотрим такую задачу: в местах Р1, Р2, Р3 добывается некоторые материалы, потребляемые на центральной станции Р. Где следует построить Р, чтобы стоимость доставки грузов из Р1, Р2, Р3 в пункт Р была наименьшей? Ответ: Р — точка Торричелли для треугольника Р1 Р2 Р3.