окулус | базы данных

Астрологические исследования

Базы данных


Выбрать базу 
Выбрать по дате 

Выборка для 15 февраля по всем годам


Имя Дата Время Зона Место Широта Долгота Пол
ГИЛЬОМ (Guillaume), Шарль
15.02.1861 12:00 +0:30 Fleurier, Швейцария 46.57.00.N 7.26.00 -
-13.06.1938
Нобелевская премия по физике, 1920 г.
Швейцарский физик Шарль Эдуард Гильом родился в Флерье и был сыном часового мастера Эдуарда Гильома. Отец Г. возвратился в свой родовой дом в Швейцарии после того, как в течение нескольких лет возглавлял в Лондоне часовую мастерскую, основанную его отцом, который бежал в Англию во время Французской революции. Первые уроки юному Г. давал отец, а затем он стал посещать школу в Невшателе. В семнадцать лет Г. поступил в Федеральный технологический институт в Цюрихе, где изучал естественные науки, а также немецкую и французскую литературу. Впоследствии он говорил, что его интерес к естествознанию был подкреплен чтением <Похвальных речей> ("Eloges academiques") непременного секретаря Французской академии наук Франсуа Араго. В 1882 г. Г. защитил диссертацию об электролитических конденсаторах и получил докторскую степень. После года службы в швейцарской армии в качестве артиллерийского офицера Г. поступил ассистентом в незадолго до того созданное Международное бюро мер и весов в Севре, недалеко от Парижа. В 1902 г. он стал заместителем директора, а в 1905 г. директором Бюро и оставался на этом посту вплоть до ухода в отставку (1936), после чего получил титул почетного директора. Первая работа, сделанная Г. в Международном бюро, была связана с точностью ртутного термометра. В этом приборе относительно большое количество ртути содержится в стеклянном баллончике, к которому присоединена длинная стеклянная цилиндрическая трубка небольшого диаметра. При повышении температуры объем ртути увеличивается, что вызывает заметное изменение положения верхнего конца столбика ртути. Для повышения точности измерений необходимо ввести поправки на изменения объема баллончика, связанные с температурным расширением или сжатием стекла, на изменения площади поперечного сечения и длины столбика ртути, а затем произвести соответствующую калибровку термометра. Скорость изменений длины и объема зависит от температуры. Результаты произведенных им вычислений всех поправок Г. изложил в <Трактате по термометрии> ("Traite de thermometrie") в 1889 г. После окончания этих исследований Г. занялся поиском сплава, который можно было бы использовать в местных метрологических лабораториях как доступную и надежную замену очень дорогого платино-иридиевого сплава, из которого был изготовлен эталон метра. Экземпляр эталона находится и в каждой из стран, принимавших участие в первой Конференции по мерам и весам 1889 г. Мерные стержни использовались в полевых условиях при различных температурах, а калибровались в местных метрологических лабораториях по хранящимся там эталонам метра при фиксированной температуре. И низкое качество местных эталонов, и различие между температурой в полевых и лабораторных условиях приводили к систематическим ошибкам в измерениях. Исследуя сплавы, Г. заметил, что стали с высоким содержанием никеля имеют аномально низкий коэффициент теплового расширения. Это наблюдение привело к созданию стали, содержащей 36% никеля, 0,4 - марганца, 0,1 - углерода и 63,5% железа и обладающей коэффициентом расширения, который составляет менее одной десятой коэффициента расширения железа. Свой сплав Г. назвал инваром, поскольку тот почти не изменялся (оставался инвариантным) при нагревании и других внешних воздействиях. Г. разработал ряд методов (таких, как отжиг, протягивание и прокатка), позволяющих обрабатывать инвар при непрерывном контроле его коэффициента теплового расширения. Стандартные эталоны метра из инвара получили широкое распространение. В полевых условиях геодезисты и картографы стали пользоваться мерными лентами и проволоками из инвара для провешивания базиса триангуляционной сети. Инвар нашел применение и в маятниковых часах, которые были в те годы хранителями эталона времени. Продолжая исследования в металлургии, Г. создал сплав, содержащий 36% никеля, 12 - хрома и 52% железа. Этот сплав, имевший намного более низкий термоупругий коэффициент, чем железо, Г. назвал элинваром (эл - от эластичности, инвар - от инвариантности), подчеркивая практическое постоянство его модуля упругости. Применение элинвара позволило исключить расстройку стальных камертонов и балансиров в часах, вызванную изменениями их упругих свойств (жесткости) из-за флуктуаций температуры. В 1920 г. Г. был удостоен Нобелевской премии по физике <в знак признания его заслуг перед точными измерениями в физике - открытия аномалий в никелевых стальных сплавах>. Представляя лауреата, А.Г. Экстранд из Шведской королевской академии подчеркнул, что Г., <несомненно, является крупнейшим метрологом современности... Его открытие имеет огромное значение для сверхточных научных измерений и тем самым для развития естественных наук в целом>. Кроме того, добавил Экстранд, работы Г. по свойствам никелевой стали внесли вклад в теоретическое понимание <строения вещества в твердом состоянии>. Будучи горячим поборником международного применения метрической системы, Г. использовал свой необычайный такт и обаяние для дальнейшего ее распространения. Несмотря на долгие годы, прожитые во Франции, Г. сохранил свое швейцарское подданство. В 1888 г. он вступил в брак с А.М. Тауффлиб. У них родилось трое детей. Г. скончался 13 июня 1938 г. в Севре (Франция). Г. был удостоен почетных степеней университетов Женевы, Невшателя и Парижа. Он был президентом Французского физического общества, состоял членом более десятка академий наук и научных обществ, был награжден орденом Почетного легиона.

Джейн Сеймур
Джейн Сеймур
15.02.1951 12:00 0 0.00.00.N 0.00.00.E Ж


Ларри Ян
15.02.1900 12:00 +0 Riga, Latvija, Latvia 56.57.00.N 24.06.00.E
Биолог,аспират Латвийского Университета.Автор произведений для детей -,,Необыкновенные приключения Карика и Вали,,. \\Окно в будущее\\, ,,Небесный гость,,. Арестован и осужден в 1941.г. в 1956.г.-реабилитирован.

Дата смерти-18.03.1977.

РУТ (Root), Элиу
15.02.1845 12:00 -5:01:31 LMT Клинтон, Нью-Йорк, США 43.02.54.N 75.22.44
-07.02.1937
Нобелевская премия мира, 1912 г.
Американский юрист и государственный деятель Элиу Рут родился в Клинтоне (штат Нью-Йорк), он был третьим из четверых сыновей профессора математики Орена Рута и Нэнси Уитни Баттрик. Р. вырос в атмосфере научной работы, где высоко ценились интеллект, научная пытливость и любовь к природе - качества, которые отличали Р. в течение всей жизни. В 15 лет Р. поступил в Хэмилтонский колледж, который окончил четыре года спустя. В 1864 г. он переехал в Манхэттен и поступил в юридическую школу при Нью-Йоркском университете, после ее окончания в 1867 г. Р. начал работать в нью-йоркском суде. Собственную юридическую практику он открыл в 1869 г., когда ему исполнилось 24 года. Р. отличали аналитический ум и способность выделить существенное из всего многообразия обстоятельств, что вскоре позволило ему выдвинуться в первые ряды нью-йоркских адвокатов. Среди его клиентов были банки, железные дороги, видные промышленники. Благодаря процветающей практике и сильному чувству гражданской ответственности Р. стал знаменитой фигурой в местных республиканских кругах. Он стал на сторону реформистских элементов в партии, в эпоху всеобщей коррупции Р. обратил на себя внимание удивительной честностью. На посту прокурора Южного округа в Нью-Йорке (1883 - 1885) Р. противопоставил себя политиканам и решительно выступил против взяточничества в муниципалитетах. В 1898 г. он поддержал кандидатуру Теодора Рузвельта на выборах губернатора штата Нью-Йорк. Принимая во внимание юридический и политический опыт Р., президент Уильям Мак-Кинли назначил его в 1899 г. военным министром. Оставаясь на этом посту до 1904 г., Р. предпринял ряд реформ в системе страны, в частности основал военный колледж в Вашингтоне (округ Колумбия), усилил федеральный контроль за Национальной гвардией, учредил генеральный штаб для наблюдения, планирования и координации деятельности департамента. В дополнение к обязанностям внутри страны Р. развернул беспрецедентную деятельность за рубежом. Войдя в правительство после того, как испано-американская война сделала США империалистической державой, Р. стал архитектором ее колониальной политики. Следуя британскому образцу, но придавая меньшее значение представительным институтам и будущей независимости, Р. подчеркивал экономические преимущества и выдвигал на первый план ответственное управление. На Филиппинах Р. строил дороги, создавал здравоохранение и образование, но он же подавлял сопротивление филиппинцев с помощью войск. Вернувшись на короткое время к частной практике в 1904 г., Р. затем вошел в администрацию президента Теодора Рузвельта в качестве государственного секретаря, оставаясь им с 1905 по 1909 г. Подобно Рузвельту, Р. считал, что мощь США дает им уверенность в завтрашнем дне. В соответствии с этим он стремился примирить разногласия народов, следуя сдержанной дипломатической манере. Наиболее важные достижения Р. на посту государственного секретаря относятся к сфере арбитража, международного сотрудничества и мира. Он разрешил длительный спор с Великобританией по поводу рыболовства в районе Ньюфаундленда, а в 1909 г. вел переговоры о постоянной американо-канадской комиссии решения споров. В 1908 г. Р. добился улучшения натянутых американо-японских отношений соглашением Рута - Такаиры, в соответствии с которым оба правительства решили сохранять статус-кво на Тихом океане и придерживаться политики открытых дверей в Китае. Самыми конструктивными оказались усилия Р. по укреплению панамериканского сотрудничества. В годы, когда он занял правительственный пост, экспансия США в Карибском бассейне вызывала глубокое недоверие к ним со стороны латиноамериканских стран. В целях восстановления добрососедских отношений в регионе Р. в 1906 г. посетил 3-ю Панамериканскую конференцию в Рио-де-Жанейро. В приветственном обращении к делегатам Р. заявил: «Мы не хотим иных побед, кроме мирных, никакой территории, кроме собственной, никакой власти, кроме как над самими собой. Мы считаем независимость и равноправие самого маленького государства достойными такого же уважения, как и достоинство крупнейшей империи». В следующем году США и Мексика организовали Центральноамериканскую мирную конференцию в Вашингтоне. Основным достижением конференции стал Центральноамериканский суд справедливости - воплощение идей Р. Суд стал первым учреждением для решения споров между республиками Центральной Америки. В 1913 г. Р. был удостоен не вручавшейся Нобелевской премии мира 1912 г. за усилия по укреплению мира в западном полушарии. Начало первой мировой войны помешало ему посетить Норвегию и выступить с Нобелевской лекцией, которая намечалась на 8 сентября 1914 г. Текст ее был опубликован в сборнике Р. «Речи на международные темы» ("Addresses on International Subjects", 1916). В Нобелевской лекции Р. выступил сторонником Гоббса в вопросе о человеческой природе и причинах войн. Прекраснодушные призывы к миру со стороны идеалистов бесполезны, заявил Р., поскольку они «апеллируют к цивилизованному началу в человеке, тогда как война есть порождение зверского и низменного. Чтобы добраться до истинных причин войны, следует признать, что цивилизация есть частичное, неполное и во многом искусственное преобразование варварства... Война - это естественная реакция человеческой природы в обществе дикарей, тогда как мир основывается на приобретенных характеристиках». Р. ставил под сомнение способность международных организаций предупреждать войны, т. к. независимые государства, по его мнению, не согласятся оставить принципы, ради которых они воюют. Больше того, Р. считал, что «огромное большинство человечества одобрит войну, если она ведется за свободу и справедливость». Признавая, что принципы войн глубоко укоренились в человеческой природе, Р. все-таки считал, что движение к миру может в будущем ускориться. Среди прочего он исходил из того, что «цивилизованный человек становится менее жестоким... Человеческая жизнь пользуется значительно большим уважением, и посягательство на нее воспринимается серьезнее, чем раньше». В последнем периоде общественная карьера Р. все больше сочеталась с интересом к принципам и практике международного права. Представляя штат Нью-Йорк в американском сенате с 1909 по 1915 г., Р. убедил коллег не освобождать суда США от уплаты обычных пошлин Панамского канала. Тогда же он стал членом Международного третейского суда в Гааге. В 1913 г. он председательствовал во время слушания дела о споре Великобритании, Франции, Испании, Португалии. Р. сыграл видную роль в учреждении Американского общества международного права. С 1910 по 1924 г. он являлся президентом Фонда международного мира имени Карнеги, организации, которая изучала причины войн и способы их предупреждения. Во время дебатов по поводу вступления США в Лигу Наций Р. поддержал ее Устав с некоторыми оговорками, однако его коллеги заняли противоположную позицию. В 1920 г. Р. состоял в комитете юристов, выработавшем основы Постоянного суда, который должен был разрешать споры членов Лиги, а также толковать ее Устав. В 1878 г. Р. женился на Кларе Фрэнсис Уэйлс, дочери преуспевающего редактора, у них было трое детей. Несмотря на значительное состояние и мировую известность, Р. жил довольно скромно. Выйдя в отставку, он проводил время в Нью-Йорке и в Клинтоне. Р. считал, что перемены происходят медленно. Хотя Р. не был наделен усердием реформатора, он всегда знал, чего хочет добиться. «Самое большее, на что может рассчитывать поколение, - писал он своему преемнику в государственном департаменте Роберту Бэйкону, - это постепенная смена стандартов поведения. Подходить к этой работе и ее результатам следует с мерками не отдельной человеческой жизни, но долгой жизни народов. Результаты ее незаметны, но зато нет ничего благороднее, чем оказывать влияние на человеческую натуру,которая медленно и неуклонно движется к человечности и цивилизации от бессердечной жестокости...» Р. скончался в Нью-Йорке 7 февраля 1937 г. в возрасте 91 года.

Тото
Тото
15.02.1898 7:00 1 NAPLES, NAPOLI, IT 40.51.N 14.17.E M
STAGE/FILM/TV ACTOR, COMEDIAN, AUTHOR, COMPOSER

SADC : #11222
RODDEN RATING : AA
DATA SOURCE : BORDONI/1/3365 Q BC
NAME AT BIRTH : Antonio de Curtis Gagliardi Ducas C. di Bisanzio
NATIONALITY : ITALIAN
DATE OF DEATH : 15.04.1967, 3:30 AM
PLACE OF DEATH: ROME, ITALY
CAUSE OF DEATH: HEART ATTACK
RACE : WHITE
MARRIED : 2
CHILDREN : 1
TIMEZONE : CET
LAST MODIFIED : 04.03.1997 16:10

ЭЙЛЕР-ХЕЛЬПИН (Euler-Chelpin), Ханс фон
15.02.1873 12:00 +0:43:32 LMT Аугсбург, Германия 48.23.00.N 10.53.00. -
-06.11.1964
Нобелевская премия по химии, 1929 г.
совместно с Артуром Гарденом. Немецко-шведский биохимик Ханс Карл Август Симон фон Эйлер-Хельпин родился в Аугсберге в Германии и был сыном Габриэлы фон Эйлер-Хельпин (в девичестве Фиртнер) и Ригаса фон Эйлер-Хельпина. Поскольку после рождения мальчика его отца, капитана Королевского баварского полка, перевели в Мюнхен, то Ханса отправили жить к бабушке в Вассербург. Свое начальное образование он получил в Мюнхене, Вюрцбурге и Ульме, а затем в 1881 г. поступил в Мюнхенскую академию живописи. В процессе обучения живописи он стал интересоваться проблемами цвета, что привело впоследствии к зарождению интереса к исследовательской деятельности. В 1893 г. Э.-Х. приняли в Мюнхенский университет, где он изучал физику под руководством Эмиля Варбурга и Макса Планка и органическую химию у Эмиля Фишера. В 1895 г. в Мюнхене он получил докторскую степень. После краткого периода пост-докторских исследований по физической химии он работал с 1896 по 1897 г. совместно с Вальтером Нернстом в Геттингенском университете. В следующем году он стал ассистентом в лаборатории Сванте Аррениуса в Стокгольмском университете, где в 1899 г. был назначен приват-доцентом. В течение того же лета он продолжил свои исследования под руководством Якоба Вант-Гоффа и Эдуарда Бухнера в Берлине, оставаясь здесь до 1900 г. По возвращении в Стокгольм Э.-Х. в 1902 г. получил шведское гражданство. В течение этого периода его исследования были сосредоточены на действии катализаторов в реакциях неорганических соединений, но постепенно его интересы перемещаются в область органических веществ, особенно после того, как он познакомился с исследованиями Бухнера по химии ферментации. В 1906 г. Э.-Х. стал профессором общей и органической химии в Стокгольмском университете, где работал на протяжении всей своей последующей научной деятельности. Когда началась первая мировая война, он договорился, что прочтет свой годичный курс в Стокгольмском университете в течение шести месяцев, а в течение остальных шести месяцев будет служить вольнонаемным пилотом в немецкой армии. В 1916 и 1917 гг. он принимал участие в работе военной миссии, созданной с целью увеличения производства боеприпасов для Турции, которая была союзником Германии. В течение последних лет войны он командовал эскадрильей бомбардировщиков. После прекращения боевых действия в 1918 г. Э.-Х. в полном объеме стал выполнять свои обязанности на факультете, а также развернул исследования по химии ферментов, сложных продуктов живой клетки, катализирующих специфические биохимические реакции. Он проявил особый интерес к вопросу о роли ферментов при брожении. В этом процессе молекулы сахара расщепляются и рекомбинируют с образованием воды, спирта и двуокиси углерода и таким образом обеспечивают энергией и исходным материалом клетку. В то время было мало известно об этом процессе, за исключением отдельных фактов, ранее полученных Бухнером и английским химиком Артуром Горденом. В 1896 г. Бухнер доказал, что жидкость, образованная дрожжевыми клетками, может индуцировать ферментацию, хотя она и не содержит живых клеток дрожжей. Бухнер также обнаружил, что один компонент этой жидкости, фермент, названный зимазой, вызывает расщепление молекул глюкозы до фрагментов гексозы (элементарного сахара). Основываясь на работе Бухнера, Гарден понял, что зимаза состоит из двух компонентов, каждый из которых важен для процесса ферментации. На первом этапе процесса, считал Гарден, молекула сахара соединяется с ионом фосфата (содержит один атом фосфора и четыре атома кислорода). До завершения процесса ферментации фосфат регенерируется до свободного состояния. Гарден выдвинул гипотезу, что ферментация может начаться только тогда, когда две молекулы фосфата прореагирууют с двумя молекулами гексозы. Э.-Х. убедился, что для того, чтобы фермент мог осуществить свои функции, он сначала должен связаться с молекулой, на которую должен воздействовать (субстратом). Чтобы понять химический процесс ферментации, необходимо идентифицировать каждый из существующих субстратов на всех этапах процесса. Для этого он добавлял атомы металла в растворы, в которых протекала ферментация, и таким способом тормозил процесс на определенной стадии, что позволило ему проанализировать все стадии. Если Гарден предположил, что две молекулы гексозы и два аниона фосфата объединяются с образованием спирта, двуокиси углерода, воды и фосфорсодержащего соединения, которое он назвал зимодифосфатом, то Э.-Х. понял, что реакция протекает значительно сложнее. Он показал, что фрагменты двух молекул гексозы, полученные при расщеплении молекул сахара, различны. Один из фрагментов более богат энергией, чем другой. Более того, фосфат присоединен к фрагменту с меньшей энергией, и именно этот фрагмент, последовательно разрушаясь, превращается в зимодифосфат. Кроме слежения за превращением фосфата, Э.-Х. установил химическую природу небелкового компонента зимазы, который он назвал козимаза, причем задача осложнилась его чрезвычайно малыми размерами. Используя многостадийный процесс очистки, проводимой с экспериментальным мастерством, он получил высококонцентрированный раствор козимазы и определил ее молекулярный вес. Он установил, что козимаза содержит фрагменты сахара, фосфорную кислоту и кристаллы химического вещества, названного пурином. Он также обнаружил, что козимаза является составляющим компонентом ферментов, которые регулируют эффективность переноса водорода в клетки и таким образом оказывают влияние на процесс дыхания. <За исследования по ферментации сахара и ферментов брожения> Э.-Х. и Гарден были награждены в 1929 г. Нобелевской премией по химии. В своей речи при презентации член Шведской королевской академии наук Х.Г. Седербаум назвал процесс познания ферментации <одной из наиболее сложных и трудных проблем химии>. Разрешив ее, сказал Седербаум, Э.-Х., Гарден и их коллеги сделали возможным <получить важные заключения, касающиеся основных принципов углеводного метаболизма как у растении, так и у организмов животных>. Работая также в другом направлении и сотрудничая с Паулем Каррером, Э.-Х. изучал витамины, чья химическая структура была только позже определена такими исследователями, как Каррер, Уолтер Н. Хоуорс и Рихард Кун. На протяжении всей своей научно-исследовательской деятельности Э.-Х. продолжал заниматься биохимическими исследованиями, особое внимание уделяя ферментам. В 1935 г. он начал исследования по биохимии рака. В сотрудничестве с Георгом (Дьердем) де Хевеши он разработал методику мечения нуклеиновых кислот, находящихся в опухоли, для слежения за их поведением. В 1902 г. Э.-Х. женился на Астрид Клеве, которая в течение ряда лет выполняла научную работу вместе с ним. У них было пятеро детей, один из них, Ульф фон Эйлер, стал знаменитым физиологом. После того как они в 1912 г. расстались, Э.-Х. женился на баронессе Элизабет Уггла, от которой у него было четверо детей. Э.-Х. умер 6 ноября 1964 г. в Стокгольме. Кроме Нобелевской премии, Э.-Х. был награжден Большим крестом Федеральной службы ФРГ (1959). Ему были присвоены почетные ученые степени университетов Стокгольма, Цюриха, Афин, Киля, Берна, Турина и Нью-Брансуика. Он был членом Шведской королевской академии наук. Шведской академии инженерных наук и Финляндской академии наук, а также иностранным членом многих научных и профессиональных обществ.