Пьер кюри нобелевская премия за что
Нобелевские лауреаты: Пьер Кюри
Как знаменитый физик из одного родственного и научного тандема перешел в другой, как в обычной кладовке переработать восемь тонн урановой руды и что изменилось в обстановке дома Кюри после получения Нобелевской премии, читайте в новом выпуске рубрики «Как получить Нобелевку».
В нашем проекте «Как получить Нобелевку» экспериментально начинает наблюдаться замедление времени. Если первый нобелевский год, 1901-й, «длился» у нас полторы недели, то в 1903 году столько уже будет длиться одна только премия по физике. Ибо на третий год вручения премии по физике ее разделило уже три человека. Половину получил открывший радиоактивность Антуан Анри Беккерель, а вторую — исследовавшие это открытие супруги Пьер и Мария Кюри. С них — с семьи, давшей миру сразу четырех нобелевских лауреатов и три Нобелевских премии — мы и начнем наш рассказ. Точнее, с Пьера Кюри.
Родился 15 мая 1859 года, Париж, Франция.
Умер 19 апреля 1906 года, Париж, Франция.
Нобелевская премия по физике 1903 года (разделил половину премии с Марией Склодовской-Кюри, вторую половину получил Анри Беккерель).
Формулировка Нобелевского комитета: «В знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем».
Антуан Анри Беккерель
Родители Пьера Кюри были людьми образованными и интеллигентными, но не очень богатыми и в свет не выходили. Отец, Эжен Кюри, был потомственным врачом и обеднел, потеряв большую часть состоятельных пациентов после революции 1848 года, которую он принял всей душой. Мать, Клер Депулли, была дочерью фабриканта, которого эта революция разорила. Так что родители будущего нобелевского лауреата были жертвами революции – с разных сторон. Правда, Эжен Кюри по-прежнему оставался членом республиканского кружка, был ярым антиклерикалом и даже не крестил своих двух сыновей, Жака и Пьера.
Какое-то время Пьер жил в Париже, но потом им с семьей пришлось уехать из в пригород. Семья не могла себе позволить ни нормальное жилье, ни нормальное образование, поэтому братья учились дома. И, надо сказать, родители очень хорошо выучили своих детей, правильно используя их особенности.
Особенности умственного склада Пьера Кюри не позволяли ему быстро усваивать школьную программу. Его мечтательный ум не подчинялся рамкам, налагаемым на мысль школой. Трудность, с которой он поддавался режиму, обычно приписывалась медлительности ума. Он сам считал себя тугодумом. Ясно, что ум такого рода может таить в себе большие возможности в будущем, но столь же очевидно, что в общественной школе нет подходящей системы для воспитания детей такого склада ума.
Так Мария писала о детстве своего мужа Пьера (именно ей доверили написать биографию мужа)
Родители позволяли Пьеру заниматься тем, чем он хочет. С удовольствием он ходил в поля и притаскивал домой всяких животных для опытов отца. Когда ему исполнилось 14 лет, образование молодого человека поручили известному педагогу Анри Базилю, который обучил его математике, элементарной и высшей.
Базиль быстро разглядел талант Пьера и начал учить его не только математике, но и вообще научному мышлению. Итог оказался блестящим: в 16 лет Кюри стал бакалавром естественных наук. В 18 лет получил степень лиценциата физики. И уже в 19 он стал ассистентом на факультете естествознания в Парижском университете, а его брат его (тоже молодой, ему 22 года) — ассистентом в минералогической лаборатории Сорбонны. И вот уже в 1879 году, год спустя, молодые люди начали первое собственное научное исследование. Они изучали кристаллы и в 1880 году совершили открытие, за которое уже надо бы было давать Нобелевскую премию: они открыли пьезоэлектричество — образование зарядов при сжатии кристаллов некоторых веществ. Сегнетова соль, кварц, турмалин и даже сахар демонстрировали пьезоэлектрический эффект. Год спустя братья сделали еще более важное открытие — обратный эффект, деформацию кристаллов под действием электрического поля. Сейчас эти эффекты используются во множестве устройств, от аппарата УЗИ до электронного микроскопа. За свои открытия в 1895 году братья таки получили премию, но другую — премию Планте.
Увы, творческий тандем жил недолго: в 1883 году Жак вынужден был уехать в Монпелье руководить минералогической практикой. Пьер тогда же получил должность руководителя практики в парижском Институте физики. Одиночество Пьера, научное и личное, закончилось одиннадцать лет спустя, когда он встретил студентку из Польши, Марию Склодовскую.
Пьер Кюри. Нелепая гибель под каретой
Пьер Кюри (1859-1906) — французский физик, один из создателей учения о радиоактивности. Открыл (1880) и исследовал пьезоэлектричество.
Исследования по симметрии кристаллов (принцип Кюри), магнетизму (закон Кюри, точка Кюри). Совместно с женой Марией Кюри-Склодовска открыл (1898) полоний и радий, исследовал радиоактивное излучение. Ввёл термин «радиоактивность».
Нобелевская премия (1903, совместно со Склодовской-Кюри и Антуаном Анри Беккерелем).
Пьер Кюри родился 15 мая 1859 в Париже. Мальчик был младшим из двух сыновей врача Эжена Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри. Отец решил дать своему независимому и рефлексирующему сыну домашнее образование. Мальчик оказался столь прилежным учеником, что в 1876 году в 16 лет лет получил учёную степень бакалавра Парижского университета (Сорбонны). Два года спустя он получил степень лиценциата (эквивалентную степени магистра) физических наук.
В 1878 году Пьер Кюри стал демонстратором в физической лаборатории Сорбонны, где занялся исследованием природы кристаллов. Вместе со своим старшим братом Жаком, работавшим в минералогической лаборатории университета, Пьер в течение четырёх лет проводил интенсивные экспериментальные работы в этой области.
Братья Кюри открыли пьезоэлектричество – появление под действием приложенной извне силы на поверхности некоторых кристаллов электрических зарядов. Ими был открыт и обратный эффект: те же кристаллы под действием электрического поля испытывают сжатие.
Если приложить к таким кристаллам переменный ток, то их можно заставить совершать колебания с ультравысокими частотами, при которых кристаллы будут испускать звуковые волны за пределами восприятия человеческого слуха. Такие кристаллы стали очень важными компонентами такой радиоаппаратуры, как микрофоны, усилители и стереосистемы.
Братья Кюри разработали и построили такой лабораторный прибор, как пьезоэлектрический кварцевый балансир, который создает электрический заряд, пропорциональный приложенной силе. Его можно считать предшественником основных узлов и модулей современных кварцевых часов и радиопередатчиков. В 1882 г. по рекомендации английского физика Уильяма Томсона Кюри был назначен руководителем лаборатории новой Муниципальной школы промышленной физики и химии. Хотя жалованье в школе было более чем скромным, Кюри оставался главой лаборатории в течение двадцати двух лет. Через год после назначения Пьера Кюри руководителем лаборатории сотрудничество братьев прекратилось, так как Жак покинул Париж, чтобы стать профессором минералогии университета Монпелье.
В период с 1883 по 1895 годов П. Кюри выполнил большую серию работ, в основном по физике кристаллов. Его статьи по геометрической симметрии кристаллов и поныне не утратили своего значения для кристаллографов. С 1890 по 1895 г. Кюри занимался изучением магнитных свойств веществ при различных температурах. На основании большого числа экспериментальных данных в его докторской диссертации была установлена зависимость между температурой и намагниченностью, впоследствии получившая название закона Кюри.
В 1896 году Анри Беккерель открыл, что урановые соединения постоянно испускают излучение, способное засвечивать фотографическую пластинку. Выбрав это явление темой своей докторской диссертации, Мари стала выяснять, не испускают ли другие соединения «лучи Беккереля». Так как Беккерель обнаружил, что испускаемое ураном излучение повышает электропроводность воздуха вблизи препаратов, она использовала для измерения электропроводности пьезоэлектрический кварцевый балансир братьев Кюри.
Вскоре Мария Кюри пришла к заключению, что только уран, торий и соединения этих двух элементов испускают излучение Беккереля, которое она позднее назвала радиоактивностью. Мария в самом начале своих исследований совершила важное открытие: урановая смоляная обманка (урановая руда) электризует окружающий воздух гораздо сильнее, чем содержащиеся в ней соединения урана и тория, и даже чем чистый уран. Из этого наблюдения она сделала вывод о существовании в урановой смоляной обманке ещё неизвестного сильно радиоактивного элемента. В 1898 г. Мария Кюри сообщила о результатах своих экспериментов Французской академии наук.
Убеждённый в том, что гипотеза его жены не только верна, но и очень важна, Пьер Кюри оставил свои собственные исследования, чтобы помочь Марии выделить неуловимый элемент. С этого времени интересы супругов Кюри как исследователей слились настолько полно, что даже в своих лабораторных записях они всегда употребляли местоимение «мы».
Супруги Кюри поставили перед собой задачу разделить урановую смоляную обманку на химические компоненты. После трудоёмких операций они получили небольшое количество вещества, обладавшее наибольшей радиоактивностью. Оказалось, что выделенная порция содержит не один, а два неизвестных радиоактивных элемента. В июле 1898 г. Пьер и Мария Кюри опубликовали статью «О радиоактивном веществе, содержащемся в урановой смоляной обманке», в которой сообщали об открытии одного из элементов, названным полонием в честь родины Марии Склодовской Польши.
В декабре они объявили об открытии второго элемента, который назвали радием. Оба новых элемента были во много раз более радиоактивны, чем уран или торий, и составляли одну миллионную часть урановой смоляной обманки. Чтобы выделить из руды радий в достаточном для определения его атомного веса количестве, Кюри в последующие четыре года переработали несколько тонн урановой смоляной обманки. Работая в примитивных и вредных условиях, они производили операции химического разделения в огромных чанах, установленных в дырявом сарае, а все анализы – в крохотной, бедно оснащённой лаборатории Муниципальной школы.
В сентябре 1902 года супруги Кюри сообщили о том, что им удалось выделить одну десятую грамма хлорида радия и определить атомную массу радия, которая оказалась равной 225. (Выделить полоний Кюри не удалось, так как он оказался продуктом распада радия.) Соль радия испускала голубоватое свечение и тепло. Это фантастически выглядевшее вещество привлекло к себе внимание всего мира. Признание и награды за его открытие пришли почти сразу.
Кюри опубликовали огромное количество информации о радиоактивности, собранной ими за время исследований: с 1898 по 1904 г. они выпустили тридцать шесть работ. Ещё до завершения своих исследований Кюри побудили других физиков также заняться изучением радиоактивности. В 1903 г. Эрнест Резерфорд и Фредерик Содди высказали предположение о том, что радиоактивные излучения связаны с распадом атомных ядер. Распадаясь (утрачивая какие-то из образующих их частиц), радиоактивные ядра претерпевают трансмутацию в другие элементы. Кюри одними из первых поняли, что радий может применяться и в медицинских целях. Заметив воздействие излучения на живые ткани, они высказали предположение, что препараты радия могут оказаться полезными при лечении опухолевых заболеваний.
Шведская королевская академия наук присудила супругам Кюри половину Нобелевской премии по физике 1903 г. «в знак признания. их совместных исследований явлений радиации, открытых профессором Анри Беккерелем», с которым они разделили премию. Кюри были больны и не смогли присутствовать на церемонии вручения премий. В своей Нобелевской лекции, прочитанной два года спустя, Кюри указал на потенциальную опасность, которую представляют радиоактивные вещества, попади они не в те руки, и добавил, что «принадлежит к числу тех, кто вместе с химиком и бизнесменом Альфредом Нобелем считает, что новые открытия принесут человечеству больше бед, чем добра».
Радий – элемент, встречающийся в природе крайне редко, и цены на него, с учётом его медицинского значения, быстро возросли. Кюри жили бедно, и нехватка средств не могла не сказываться на их исследованиях. Вместе с тем они решительно отказались от патента на свой экстракционный метод, равно как и от перспектив коммерческого использования радия. По их убеждению, это противоречило бы духу науки – свободному обмену знаниями. Несмотря на то, что такой отказ лишил их немалой прибыли, финансовое положение Кюри улучшилось после получения Нобелевской премии и других наград.
В октябре 1904 г. Пьер Кюри был назначен профессором физики Сорбонны, а Мария Кюри – заведующей лабораторией, которой прежде руководил её муж. В декабре того же года у Кюри родилась вторая дочь, Ева. Возросшие доходы, улучшившееся финансирование исследований, планы создания новой лаборатории, восхищение и признание мирового научного сообщества должны были сделать последующие годы супругов Кюри плодотворными. Но, как и Беккерель, Кюри ушёл из жизни слишком рано, не успев насладиться триумфом и свершить задуманное.
Помимо Нобелевской премии, Кюри был удостоен ещё нескольких наград и почётных званий, в том числе медали Дэви Лондонского королевского общества (1903) и золотой медали Маттеуччи Национальной Академии наук Италии (1904). Он был избран во Французскую академию наук (1905).
Работы Пьера и Мари Кюри открыли дорогу исследованиям структуры ядер и привели к современным достижениям в освоении ядерной энергии.
Рассмотрим таблицы кода ПОЛНОГО ИМЕНИ. \Если на Вашем экране будет смещение цифр и букв, приведите в соответствие масштаб изображения\.
Берём двойной код ПОЛНОГО ИМЕНИ:
11 42 59 69 85 114 120 137 148 179 196 206 222 251 257 274
К Ю Р И П Ь Е Р + К Ю Р И П Ь Е Р
274 263 232 215 205 189 160 154 137 126 95 78 68 52 23 17
16 45 51 68 79 110 127 137 153 182 188 205 216 247 264 274
П Ь Е Р К Ю Р И + П Ь Е Р К Ю Р И
274 258 229 223 206 195 164 147 137 121 92 86 69 58 27 10
ПЬЕР КЮРИ = 137 = 68-РАЗДАВЛЕН + 69-КОНЕЦ.
274 = 114-УБИТЫЙ УД\ аром \ + 160-УБИТЫЙ УДАРОМ.
274 = 68-РАЗДАВЛЕН + 206-\ 117-НАСМЕРТЬ + 89-УБИТЫЙ \.
274 = 89-УБИТЫЙ + 185-РАЗДАВЛЕН НАСМЕРТЬ.
274 = 157-\ 89-УБИТЫЙ + 68-РАЗДАВЛЕН \ + 117-НАСМЕРТЬ.
Цифры 89, 117, 157 и 185 читатель легко найдёт в обеих таблицах по рекомендациям предыдущих статей, т. е. разложив на составляющие коды букв «Ь» и «Е».
274 = 51-ЗАДАВЛЕН + 223-СМЕРТЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ.
274 = 206-\ 51-ЗАДАВЛЕН + 155-СМЕРТЕЛЬНОЕ \ + 68-РАНЕНИЕ.
274 = 35-НАЕЗД + 239-НЕПРЕДВИДЕННЫЙ СЛУЧАЙ.
274 = 189-\ 35-НАЕЗД + 154-НЕПРЕДВИДЕННЫЙ \ + 85-СЛУЧАЙ.
274 = 185-ЗАГУБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ + 89-УБИТЫЙ.
Цифры 185 и 89 мы видим во второй таблице между цифрами: 182. 188 и 86. 92.
274 = 69-ГОЛОВУ + 205-\ 142-ПЕРЕЕХАЛА КАРЕТА + 63-ГИБЕЛЬ \.
274 = 211-КАРЕТА ПЕРЕЕХАЛА ГОЛОВУ + 63-ГИБЕЛЬ.
Цифры 211 и 63 читатель, при желании, легко найдёт во второй таблице между цифрами 205. 216 и 58. 69.
274 = 42-ЗАДАВИЛА + 232-КОЛЕСОМ КОННАЯ КАРЕТА.
274 = 132-ЗАДАВИЛА КОЛЕСОМ + 142-КОННАЯ КАРЕТА.
Цифру 132 можно найти между цифрами 137. 148 в верхней таблице; между цифрами 127. 137 в нижней таблице. Соответственно определяется и цифра 142.
Проведём дешифровку отдельных столбцов:
120 = КОНЕЦ ЖИЗНИ
______________________________
160 = ОТ НАЕЗДА КОЛЕСОМ
137 = 85-СЛУЧАЙ + 52-УБИЕН
_______________________________
154 = НЕПРЕДВИДЕННЫЙ
45 = ПОГИ\ б \
________________________________
258 = ОТ ПОЛУЧЕННЫХ ТРАВМ
Код ДАТЫ ГИБЕЛИ: 19.04.1906. Это = 19 + 04 + 19 + 06 = 48 = ПАДАЕТ, ПОГИБА\ ет \, ЗАДАВИТ, РАЗДАВЛ\ ен \.
274 = 48 + 226-ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТР\ авма \.
Код ДНЯ ГИБЕЛИ = 149-ДЕВЯТНАДЦАТОЕ + 84-АПРЕЛЯ = 233.
233 = 154-УБЬЁТ НА ДОРОГЕ + 79-КАРЕТОЙ.
Код полной ДАТЫ ГИБЕЛИ = 233-ДЕВЯТНАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ + 25-\ 19 + 6 \-\ код ГОДА ГИБЕЛИ \ = 258.
258 = ДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ = ГОЛОВА ПОД КОЛЕСОМ КАРЕТЫ.
Код числа полных ЛЕТ ЖИЗНИ = 76-СОРОК + 97-ШЕСТЬ = 173.
173 = ПОПАЛ ПОД КОЛЕСО = ПОГИБ ПОД КОЛЕСОМ.
274 = 173-СОРОК ШЕСТЬ + 101-УМЕРШИЙ.
274 = 173-СОРОК ШЕСТЬ + 101-СОРОК Ш\ есть \.
Нобелевская премия по физике 1903: Пьер Кюри.
КЮРИ (Curie), Пьер
(15 мая 1859 г. – 19 апреля 1906 г.)
Нобелевская премия по физике, 1903 г.
совместно с Анри Беккерелем и Мари Кюри
Французский физик Пьер Кюри родился в Париже. Он был младшим
из двух сыновей врача Эжена Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри.
Отец решил дать своему независимому и рефлексирующему сыну
домашнее образование. Мальчик оказался столь прилежным учеником,
что в 1876 г., шестнадцати лет от роду, получил ученую степень
бакалавра Парижского университета (Сорбонны). Два года спустя он
получил степень лиценциата (эквивалентную степени магистра)
физических наук.
В 1878 г. Кюри стал демонстратором в физической лаборатории
Сорбонны, где занялся исследованием природы кристаллов. Вместе
со своим старшим братом Жаком, работавшим в минералогической
лаборатории университета, Кюри в течение четырех лет проводил
интенсивные экспериментальные работы в этой области. Братья Кюри
открыли пьезоэлектричество – появление под действием приложенной
извне силы на поверхности некоторых кристаллов электрических
зарядов. Ими был открыт и обратный эффект: те же кристаллы под
действием электрического поля испытывают сжатие. Если приложить
к таким кристаллам переменный ток, то их можно заставить
совершать колебания с ультравысокими частотами, при которых
кристаллы будут испускать звуковые волны за пределами восприятия
человеческого слуха. Такие кристаллы стали очень важными
компонентами такой радиоаппаратуры, как микрофоны, усилители и
стереосистемы. Братья Кюри разработали и построили такой
лабораторный прибор, как пьезоэлектрический кварцевый балансир,
который создает электрический заряд, пропорциональный
приложенной силе. Его можно считать предшественником основных
узлов и модулей современных кварцевых часов и радиопередатчиков.
В 1882 г. по рекомендации английского физика Уильяма Томсона
Кюри. был назначен руководителем лаборатории новой Муниципальной
школы промышленной физики и химии. Хотя жалованье в школе было
более чем скромным, Кюри оставался главой лаборатории в течение
двадцати двух лет. Через год после назначения Кюри руководителем
лаборатории сотрудничество братьев прекратилось, так как Жак
покинул Париж, чтобы стать профессором минералогии университета
Монпелье.
В период с 1883 по 1895 г. Кюри выполнил большую серию
работ, в основном по физике кристаллов. Его статьи по
геометрической симметрии кристаллов и поныне не утратили своего
значения для кристаллографов. С 1890 по 1895 г. Кюри занимался
изучением магнитных свойств веществ при различных температурах.
На основании большого числа экспериментальных данных в его
докторской диссертации была установлена зависимость между
температурой и намагниченностью, впоследствии получившая
название закона Кюри.
Работая над диссертацией. Кюри в 1894 г. встретился с Марией
Склодовской (Мари Кюри), молодой польской студенткой физического
факультета Сорбонны. Они поженились в июле 1895 г., через
несколько месяцев после того, как Кюри защитил докторскую
диссертацию. В 1897 г., вскоре после рождения первого ребенка,
Мари Кюри приступила к исследованиям радиоактивности, которые
вскоре поглотили внимание Пьера до конца его жизни.
В 1896 г. Анри Беккерель открыл, что урановые соединения
постоянно испускают излучение, способное засвечивать
фотографическую пластинку. Выбрав это явление темой своей
докторской диссертации, Мари стала выяснять, не испускают ли
другие соединения «лучи Беккереля». Так как Беккерель обнаружил,
что испускаемое ураном излучение повышает электропроводность
воздуха вблизи препаратов, она использовала для измерения
электропроводности пьезоэлектрический кварцевый балансир братьев
Кюри. Вскоре Мари Кюри пришла к заключению, что только уран,
торий и соединения этих двух элементов испускают излучение
Беккереля, которое она позднее назвала радиоактивностью. Мари в
самом начале своих исследований совершила важное открытие:
урановая смоляная обманка (урановая руда) электризует окружающий
воздух гораздо сильнее, чем содержащиеся в ней соединения урана
и тория, и даже чем чистый уран. Из этого наблюдения она сделала
вывод о существовании в урановой смоляной обманке еще
неизвестного сильно радиоактивного элемента. В 1898 г. Мари Кюри
сообщила о результатах своих экспериментов Французской академии
наук. Убежденный в том, что гипотеза его жены не только верна,
но и очень важна, К. оставил свои собственные исследования,
чтобы помочь Мари выделить неуловимый элемент. С этого времени
интересы супругов Кюри как исследователей слились настолько
полно, что даже в своих лабораторных записях они всегда
употребляли местоимение «мы».
Кюри поставили перед собой задачу разделить урановую
смоляную обманку на химические компоненты. После трудоемких
операций они получили небольшое количество вещества, обладавшее
наибольшей радиоактивностью. Оказалось. что выделенная порция
содержит не один, а два неизвестных радиоактивных элемента. В
июле 1898 г. Кюри опубликовали статью «О радиоактивном веществе,
содержащемся в урановой смоляной обманке» («Sur une substance
radioactive contenue dans la pecelende»), в которой сообщали об
открытии одного из элементов, названным полонием в честь родины
Марии Склодовской. В декабре они объявили об открытии второго
элемента, который назвали радием. Оба новых элемента были во
много раз более радиоактивны, чем уран или торий, и составляли
одну миллионную часть урановой смоляной обманки. Чтобы выделить
из руды радий в достаточном для определения его атомного веса
количестве, Кюри в последующие четыре года переработали
несколько тонн урановой смоляной обманки. Работая в примитивных
и вредных условиях, они производили операции химического
разделения в огромных чанах, установленных в дырявом сарае, а
все анализы – в крохотной, бедно оснащенной лаборатории
Муниципальной школы.
В сентябре 1902 г. супруги Кюри сообщили о том, что им
удалось выделить одну десятую грамма хлорида радия и определить
атомную массу радия, которая оказалась равной 225. (Выделить
полоний Кюри не удалось, так как он оказался продуктом распада
радия.) Соль радия испускала голубоватое свечение и тепло. Это
фантастически выглядевшее вещество привлекло к себе внимание
всего мира. Признание и награды за его открытие пришли почти
сразу.
Кюри опубликовали огромное количество информации о
радиоактивности, собранной ими за время исследований: с 1898 по
1904 г. они выпустили тридцать шесть работ. Еще до завершения
своих исследований. Кюри побудили других физиков также заняться
изучением радиоактивности. В 1903 г. Эрнест Резерфорд и Фредерик
Содди высказали предположение о том, что радиоактивные излучения
связаны с распадом атомных ядер. Распадаясь (утрачивая какие-то
из образующих их частиц), радиоактивные ядра претерпевают
трансмутацию в другие элементы. Кюри одними из первых поняли,
что радий может применяться и в медицинских целях. Заметив
воздействие излучения на живые ткани, они высказали
предположение, что препараты радия могут оказаться полезными при
лечении опухолевых заболеваний.
Шведская королевская академия наук присудила супругам Кюри
половину Нобелевской премии по физике 1903 г. «в знак
признания. их совместных исследований явлений радиации,
открытых профессором Анри Беккерелем», с которым они разделили
премию. Кюри были больны и не смогли присутствовать на церемонии
вручения премий. В своей Нобелевской лекции, прочитанной два
года спустя, К. указал на потенциальную опасность, которую
представляют радиоактивные вещества, попади они не в те руки, и
добавил, что «принадлежит к числу тех, кто вместе с Нобелем
считает, что новые открытия принесут человечеству больше бед,
чем добра».
Радий – элемент, встречающийся в природе крайне редко, и
цены на него, с учетом его медицинского значения, быстро
возросли. Кюри жили бедно, и нехватка средств не могла не
сказываться на их исследованиях. Вместе с тем они решительно
отказались от патента на свой экстракционный метод, равно как и
от перспектив коммерческого использования радия. По их
убеждению, это противоречило бы духу науки – свободному обмену
знаниями. Несмотря на то, что такой отказ лишил их немалой
прибыли, финансовое положение Кюри улучшилось после получения
Нобелевской премии и других наград.
В октябре 1904 г. Кюри был назначен профессором физики
Сорбонны, а Мари Кюри – заведующей лабораторией, которой прежде
руководил ее муж. В декабре того же года у Кюри родилась вторая
дочь. Возросшие доходы, улучшившееся финансирование
исследований, планы создания новой лаборатории, восхищение и
признание мирового научного сообщества должны были сделать
последующие годы супругов Кюри плодотворными. Но, как и
Беккерель, Кюри ушел из жизни слишком рано, не успев насладиться
триумфом и свершить задуманное. В дождливый день 19 апреля
1906 г., переходя улицу в Париже, он поскользнулся и упал.
Голова его попала под колесо проезжавшего конного экипажа.
Смерть наступила мгновенно.
Мари Кюри унаследовала его кафедру в Сорбонне, где
продолжила свои исследования радия. В 1910 г. ей удалось
выделить чистый металлический радий, а в 1911 г. она была
удостоена Нобелевской премии по химии. В 1923 г. Мари
опубликовала биографию Кюри Старшая дочь Кюри, Ирен (Ирен Жолио-
Кюри), разделила со своим мужем Нобелевскую премию по химии
1935 г.; младшая, Ева, стала концертирующей пианисткой и
биографом своей матери.
Серьезный, сдержанный, всецело сосредоточенный на своей
работе, Кюри был вместе с тем добрым и отзывчивым человеком. Он
пользовался довольно широкой известностью как натуралист-
любитель. Одним из излюбленных его развлечений были пешие или
велосипедные прогулки. Несмотря на занятость в лаборатории и
семейные заботы, Кюри находили время для совместных прогулок.
Помимо Нобелевской премии, Кюри был удостоен еще нескольких
наград и почетных званий, в том числе медали Дэви Лондонского
королевского общества (1903) и золотой медали Маттеуччи
Национальной Академии наук Италии (1904). Он был избран во
Французскую академию наук (1905).