Популярно

Hendrik Lorentz

1853 – 1928 · Теоретическая физика, Электродинамика, Оптика
Нидерландский физик, один из создателей классической электронной теории, предвестник теории относительности. Разработал преобразования Лоренца, лежащие в основе специальной теории относительности, и объяснил эффект Зеемана, за что получил Нобелевскую премию. Его работы по электродинамике движущихся сред подготовили почву для отказа от концепции эфира.

Биография

Хендрик Антон Лоренц родился в Арнеме, Нидерланды. Учился в Лейденском университете, где позже стал профессором. Основатель электронной теории, ввел представление о дискретных зарядах и их взаимодействии с электромагнитным полем. В 1902 году разделил Нобелевскую премию по физике с Питером Зееманом за исследование влияния магнетизма на излучение (эффект Зеемана). Был председателем Сольвеевских конгрессов, дружил и сотрудничал с Эйнштейном. Иностранный член Лондонского королевского общества и многих академий.

Ключевые открытия

💡 Лоренц отличался необычайной скромностью и регулярно переписывался с Эйнштейном, который называл его «величайшим умом, который я когда-либо встречал». В 1912 году он отказался от должности в Берлинском университете, чтобы остаться в Лейдене.
Цитата: "Счастлив тот, кто мог познать причины вещей."
Связи в графе знаний 1
Связанные теги
скорость светаспектроскопия
Связанные законы
принцип постоянства скорости светапреобразования лоренцаэффект Зееманаэффект Фарадея
Связанные учёные
Shuji NakamuraVera RubinHenri PoincaréRobert HookeJohann Jakob BalmerErwin SchrödingerCecilia Payne-GaposchkinJames Clerk Maxwell

Статьи с его участием

Впервые «услышали» магнитное поле солнечного выброса

По частоте радиоволн от облака солнечного газа учёные напрямую измерили его магнитное поле. Оказалось, что невидимая сила спрятана в запутанных клубках, а не равномерно размазана по облаку.
arXiv:2509.16453 · 2025-09-19

Магнитная рябь: как относительность играет спинами

Открыт магнитный материал, где спины электронов выстраиваются в рябь под действием эффектов теории относительности. Это приближает спинтронику — электронику на спинах.
arXiv:2511.01690 · 2025-11-03

Когда скорость света перестаёт быть пределом

В гамма-всплеске GRB 221009A обнаружен избыток частиц с энергиями, при которых они должны были исчезнуть. Вероятно, при таких энергиях скорость света чуть выше, что подавляет их поглощение. Это нарушение симметрии Лоренца может открыть путь к квантовой теории гравитации.
arXiv:2511.15542 · 2025-11-19

Почему сверхсветовые сигналы запутывают время

Чтобы сохранить привычный порядок событий при сверхсветовых сигналах, мир должен обладать бесконечной точностью — и тогда квантовая случайность может оказаться иллюзией.
arXiv:2601.15263 · 2026-01-21

Космическая колода: как перетасовка чисел творит Вселенную

Физики заменили частицы на числовые таблицы и запустили моделирование. Подчиняясь квантовым правилам, таблицы сложились в расширяющуюся Вселенную с тремя пространственными измерениями и временем — без малейшей подсказки извне. Этот результат — как сорвавшийся джекпот: он объясняет, как из «ничего» м
arXiv:2604.19836 · 2026-04-21

Как нейтрино проверяют постоянство законов физики

Новые детекторы нейтрино обещают в десятки раз превзойти чувствительность существующих приборов. Они уловят малейший сбой в постоянстве скорости света — нарушение, которое перепишет наши представления о пространстве и времени.
arXiv:2604.19880 · 2026-04-21

Космический кристалл: как дефекты вакуума поворачивают свет

Реликтовое излучение приносит не только карту ранней Вселенной, но и слабый поворот поляризации — всего на тысячные доли радиана. Долгое время его приписывали сверхлёгким аксионам, но те противоречат экспериментам. Новое объяснение изящнее: поворот возникает при проходе фотонов через невидимые грани
arXiv:2605.11065v1 · 2026-05-11