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居里·斯克洛多夫斯卡·玛丽亚。 一位科学家的传记

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居里-斯克沃多夫斯卡玛丽亚
玛丽亚居里-斯克沃多夫斯卡
(1867 1934)。

Maria Skłodowska 于 7 年 1867 月 XNUMX 日出生于华沙。 她是 Vladislav 和 Bronislava Sklodovsky 家庭五个孩子中最小的一个。 玛丽亚在一个尊重科学的家庭中长大。 她的父亲在体育馆教物理,而她的母亲在她患上肺结核之前一直是体育馆的负责人。 玛丽十一岁时,她的母亲去世了。

这个女孩在小学和中学学习都很出色。 年纪轻轻,她就感受到了科学的磁力,在表哥的化学实验室当了实验室助理。 伟大的俄罗斯化学家德米特里·伊万诺维奇·门捷列夫,化学元素周期表的创造者,是她父亲的朋友。 看到女孩在实验室工作,他预测如果她继续学习化学,她会有一个美好的未来。 在俄罗斯统治下长大的玛丽亚积极参与了年轻知识分子和反教权波兰民族主义者的运动。 尽管居里一生大部分时间都在法国度过,但她仍然永远致力于争取波兰独立的斗争。

玛丽亚的高等教育梦想有两个障碍:家庭贫困和禁止女性进入华沙大学。 与姐姐布洛妮娅一起制定了一个计划:玛丽亚担任家庭教师五年,让她的妹妹从医学院毕业,之后布洛尼娅承担姐姐的高等教育费用。 布洛妮娅在巴黎接受医学教育,成为一名医生后,邀请她的妹妹来找她。 1891 年离开波兰后,玛丽亚进入巴黎大学(索邦大学)自然科学学院。 就在那时,她开始称自己为 Maria Sklodowska。 1893 年,玛丽亚首先完成了课程,获得了索邦大学的物理学副学士学位(相当于硕士学位)。 一年后,她获得了数学执照。 但这一次,玛丽亚在班上排名第二。

同年 1894 年,在一位波兰移民物理学家的家里,玛丽亚遇到了皮埃尔·居里。 皮埃尔是市工业物理与化学学院实验室的负责人。 那时,他已经对晶体的物理特性以及物质的磁性对温度的依赖性进行了重要的研究。 玛丽亚正在研究钢的磁化,她的波兰朋友希望皮埃尔能给玛丽亚一个在他的实验室工作的机会。 玛丽亚和皮埃尔最初是因为对物理学的热情而变得亲密,一年后结婚了。 这发生在皮埃尔为他的博士论文答辩后不久——25 年 1895 月 XNUMX 日。

“我们的第一个住所,”玛丽亚自己回忆道,“在冰川街,离物理学院不远,是一间非常简陋的三居室小公寓。它的主要优势是可以看到巨大的花园。家具,最重要的,由属于我的东西组成。家务几乎完全是我的责任,但我在学生时代已经习惯了。

皮埃尔·居里教授的年薪是六千法郎,我们不希望他(至少是第一次)承担额外的工作。 至于我,她开始为进入女子学校所必需的竞争考试做准备,并于 1896 年取得了这一成绩。

我们的生活完全致力于科学工作,我们的日子在实验室里度过,Schützenberger 允许我和我的丈夫一起工作......

我们生活得非常友好,我们的兴趣在所有方面都很一致:理论工作、实验室研究、准备讲座或考试。 在我们共同生活的十一年里,我们几乎没有分开过,所以我们这些年的通信只占了几行。 休息和假期的日子专门用于步行或骑自行车,无论是在巴黎周围的乡村,还是在海岸或山区。

他们的第一个女儿艾琳于 1897 年 XNUMX 月出生。 三个月后,居里完成了对磁性的研究,开始寻找论文题目。

1896 年,亨利·贝克勒尔发现铀化合物会发出深穿透性辐射。 与威廉·伦琴于 1895 年发现的 X 射线不同,贝克勒尔辐射不是外部能源(如光)激发的结果,而是铀本身的固有特性。 居里对这种神秘现象和开始新研究领域的前景着迷,决定研究这种辐射。 她从 1898 年初开始工作,首先试图确定除了铀化合物之外,是否还有其他物质会发出贝克勒尔发现的射线。 由于贝克勒尔注意到空气在铀化合物的存在下变得导电,居里使用皮埃尔居里和他的兄弟雅克设计和制造的几台精密仪器测量了其他物质样品附近的电导率。

“我的实验表明,”居里后来写道,“铀化合物的辐射可以在特定条件下准确测量,而且这种辐射是铀元素的一种原子特性;它的强度与特定元素中所含铀的量成正比。化合物,不依赖于化合物的特性,也不依赖于外部条件,如光照或温度。

之后,我开始查看是否有其他元素具有相同的属性。 为此,我检查了当时已知的所有元素,无论是纯形式还是化合物形式。 我发现在这些物质中,只有钍的化合物会发出与铀相似的射线。 钍的辐射强度与铀相同,也是这种元素的一种原子性质。

我不得不寻找一个新术语来命名这种物质的新特性,它是元素铀和钍所固有的。 我提出了放射性这个名字,从那时起它就被普遍接受了; 放射性元素称为放射性元素。

很快,玛丽亚有了一个更重要的发现:被称为铀沥青铀矿的铀矿石,比铀和钍化合物发射出更强的贝克勒尔辐射,至少比纯铀强四倍。 居里认为铀树脂混合物中含有一种尚未发现的高放射性元素。 1898 年春,她向法国科学院报告了她的假设和实验结果。

然后居里夫妇试图分离出一个新元素。 皮埃尔搁置了自己在晶体物理学方面的研究来帮助玛丽亚。 1898 年 XNUMX 月和 XNUMX 月,玛丽和皮埃尔·居里宣布发现了两种新元素,他们将其命名为钋(以玛丽的故乡波兰命名)和镭。

由于居里夫妇没有分离出任何这些元素,他们无法为化学家提供它们存在的决定性证据。 居里夫妇开始了一项非常艰巨的任务——从铀树脂混合物中提取两种新元素。 为了以可测量的数量提取它们,研究人员必须处理大量矿石。 在接下来的四年里,居里夫妇在原始和不健康的条件下工作。

在这艰难但激动人心的时期,皮埃尔的薪水不足以养家糊口。 尽管密集的研究和年幼的孩子几乎占据了她所有的时间,但玛丽亚于 1900 年开始在塞夫勒的一所培训中学教师的教育机构教授物理。 皮埃尔丧偶的父亲搬来和居里同住,帮助照顾艾琳。

1902 年 225 月,居里夫妇宣布他们成功地从数吨铀树脂混合物中分离出了十分之一克的氯化镭。 他们未能分离出钋,因为它原来是镭的衰变产物。 分析该化合物后,玛丽亚确定镭的原子质量为 XNUMX。镭盐散发出蓝色的光芒和热量。 这种奇妙的物质引起了全世界的关注。 居里夫妇几乎立即获得了对其发现的认可和奖励。

在完成了她的研究之后,玛丽亚终于写出了她的博士论文。 这项工作被称为“放射性物质调查”,并于 1903 年 XNUMX 月在索邦大学发表。 根据授予居里学位的委员会的说法,她的工作是博士论文对科学做出的最大贡献。

1903年XNUMX月,瑞典皇家科学院将诺贝尔物理学奖授予贝克勒尔和居里夫妇。 玛丽和皮埃尔·居里获得了一半的奖项,“以表彰他们对亨利·贝克勒尔教授发现的辐射现象的联合研究”。 居里成为第一位获得诺贝尔奖的女性。 玛丽和皮埃尔居里都病了,无法前往斯德哥尔摩参加颁奖典礼。 明年夏天他们收到了。

“诺贝尔奖的授予,”居里写道,“鉴于与这些奖项相关的声望,对我们来说是一个重要事件,当时才刚刚成立(1901 年)。从物质的角度来看,这个奖项的一半从现在开始,皮埃尔·居里可以将物理学院的教学转移给他以前的学生、博学的物理学家保罗·朗之万。

同时,这件喜事带来的名声,对于一个没有准备、不习惯的人来说,却是一个沉重的负担。 访问、信件、讲座和文章的请求如雪崩般涌入——不断造成时间损失、兴奋和疲劳。

甚至在居里夫妇完成研究之前,他们的工作就促使其他物理学家也开始研究放射性。 1903年,欧内斯特·卢瑟福和弗雷德里克·索迪提出放射性辐射是由原子核衰变产生的理论。 在衰变(形成原子核的某些粒子的发射)期间,放射性原子核发生嬗变——转变为其他元素的原子核。 居里毫不犹豫地接受了这个理论,因为铀、钍和镭的衰变是如此缓慢,以至于她不必在实验中观察它。 诚然,有关于钋衰变的数据,但居里认为这种元素的行为是非典型的。 然而在 1906 年,她同意接受卢瑟福-索迪理论作为对放射性最合理的解释。 是玛丽创造了衰变和嬗变这两个词。

居里夫妇注意到镭对人体的影响(就像亨利贝克勒尔一样,他们在意识到处理放射性物质的危险之前就被烧伤了),并建议镭可用于治疗肿瘤。 镭的治疗价值几乎立即得到认可,镭源的价格飞涨。 然而,居里夫妇拒绝为提取过程申请专利,并将他们的研究结果用于任何商业目的。 在他们看来,商业利益的榨取不符合科学精神,不符合自由获取知识的理念。 尽管如此,居里夫妇的财务状况有所改善,因为诺贝尔奖和其他奖项给他们带来了一些繁荣。 1904 年 XNUMX 月,皮埃尔被任命为索邦大学的物理学教授,一个月后,玛丽正式成为他实验室的负责人。 XNUMX 月,他们的第二个女儿伊娃出生,她后来成为她母亲的音乐会钢琴家和传记作家。

玛丽亚从她的科学成就、她最喜欢的工作、皮埃尔的爱和支持中汲取了力量。 正如她自己承认的那样:“我在婚姻中找到了我在婚姻结束时所能梦想的一切,甚至更多。” 但在 19 年 1906 月 XNUMX 日,皮埃尔死于一场街头事故。 在失去了她最亲密的朋友和同事之后,玛丽亚退出了自己。 然而,她找到了坚持下去的力量。 XNUMX 月,在玛丽亚拒绝公共教育部发放的养老金后,索邦大学的教师委员会任命她为物理系主任,该系以前由她的丈夫领导。 六个月后,当居里第一次讲课时,她成为了索邦大学的第一位女讲师。

丈夫去世后,她仍然是两个女儿的温柔而忠诚的母亲。 成为著名物理学家的其中一个女儿艾琳回忆说:

“我的母亲非常喜欢将空闲时间花在乡村散步或在花园里工作,而在假期她更喜欢山脉或大海。居里夫人喜欢体育锻炼,并且总是找到一个理由去做,让我姐姐和我一起做。她热爱大自然,她知道如何享受它,但只是不沉思。在花园里她照料鲜花,她喜欢在山上散步,当然,有时停下来休息和欣赏景观 ...

母亲没有过世俗的生活。 她只拜访了几个朋友的家,即便如此,也很少。 当她不得不参加任何招待会或官方庆祝活动时,对她来说总是很累和无聊。 但她找到了一种方法来充分利用这段时间,与她的同桌讨论他们的专长。 发展这个主题,他们中的任何一个人几乎总能说出一些有趣的事情。

母亲不寻求社会联系或与有影响力的人联系的事实有时被视为她谦虚的证据。 我认为恰恰相反:她非常正确地评估了自己的重要性,而且她对与有头衔的人或部长的会面一点也不感到受宠若惊。 在我看来,当她碰巧遇到拉迪亚德·吉卜林时,她感到非常高兴,而她被介绍给罗马尼亚女王的事实并没有给她留下任何印象。

在实验室里,居里集中精力分离纯镭金属而不是它的化合物。 1910 年,她与 André Debierne 合作,成功获得了这种物质,从而完成了 12 年前开始的研究周期。 她令人信服地证明了镭是一种化学元素。 居里开发了一种测量放射性辐射的方法,并为国际计量局准备了第一个镭的国际标准 - 氯化镭的纯样品,所有其他来源都将与之进行比较。

1910 年底,在众多科学家的坚持下,居里被提名竞选最负盛名的科学学会之一——法国科学院。 Pierre Curie was elected to it only a year before his death. 在法国科学院的历史上,没有一个女性成为院士,因此居里的提名引发了这一举动的支持者和反对者之间的激烈争夺。 经过几个月的侮辱性争议,1911 年 XNUMX 月,居里的候选资格在选举中以一票多数被否决。

几个月后,瑞典皇家科学院授予居里诺贝尔化学奖“在化学发展方面的杰出贡献:发现元素镭和钋,分离镭以及研究镭的性质和化合物这个非凡的元素。” 居里两次成为第一位诺贝尔奖得主。 EV Dahlgren 在介绍这位新的获奖者时指出,“近年来,镭的研究催生了一个新的科学领域——放射学,该领域已经拥有自己的研究所和期刊。”

玛丽亚花费了大量的工作来建立一个体面的实验室,以发展一门新的放射性科学。 第一次世界大战爆发前不久,巴黎大学和巴斯德研究所成立了镭研究所进行放射性研究。 居里被任命为放射性基础研究和医学应用系主任。 在战争期间,她训练了军医应用放射学,例如用 X 射线检测伤员身体中的弹片。 在前线区域,居里帮助建立了放射装置,并为急救站提供便携式 X 光机。 她在1920年的专着《放射学与战争》中总结了积累的经验。

战后,居里回到镭研究所。 在她生命的最后几年,她监督学生的工作,并积极推动放射学在医学中的应用。 她写了一本皮埃尔·居里的传记,于 1923 年出版。 居里定期前往波兰,波兰在战争结束时获得独立。 在那里,她为波兰研究人员提供了建议。 1921年,居里和女儿们一起访问美国,接受了一克镭的礼物,继续进行实验。 在她第二次访问美国期间(1929 年),她收到了一笔捐款,她为此购买了另一克镭,用于华沙一家医院的治疗用途。 但由于多年从事镭工作,她的健康状况开始明显恶化。

居里夫人于 4 年 1934 月 XNUMX 日在法国阿尔卑斯山桑塞尔莫斯镇的一家小医院死于白血病。

作者:萨明 D.K.

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