Какое упущение допустил жена вильгельма рентгена позволив сделать снимок своей руки

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вильгельм Конрад Рентген (нем. произн. Рёнтген) (нем. Wilhelm Conrad R;ntgen; 27 марта 1845 года — 10 февраля 1923 года) — выдающийся немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете. С 1875 года он является профессором в Хоэнхайме, с 1876 года — профессор физики в Страсбурге, с 1879 года — в Гиссене, с 1885 года — в Вюрцбурге, с 1899 года — в Мюнхене. Первый в истории физики лауреат Нобелевской премии (1901 год).


Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 года под Дюссельдорфом, в вестфальском Линнепе (современное название Ремшайд) единственным ребёнком в семье.
Отец был купцом и производителем одежды. Мать, Шарлотта Констанца (в девичестве Фровейн), была родом из Амстердама. В марте 1848 года семья переезжает в Апелдорн (Нидерланды). Первое образование Вильгельм получает в частной школе Мартинуса фон Дорна. С 1861 года он посещает Утрехтскую Техническую школу, однако в 1863 году его отчисляют из-за несогласия выдать нарисовавшего карикатуру на одного из преподавателей.

В 1865 году Рентген пытается поступить в Утрехтский университет, несмотря на то, что по правилам он не мог быть студентом этого университета. Затем он сдаёт экзамены в Федеральный политехнический институт Цюриха и становится студентом отделения механической инженерии, после чего в 1869 году выпускается со степенью доктора философии.

Однако, поняв, что его больше интересует физика, Рентген решил перейти учиться в университет. После успешной защиты диссертации он приступает к работе в качестве ассистента на кафедре физики в Цюрихе, а потом в Гиссене. В период с 1871 по 1873 год Вильгельм работал в Вюрцбургском университете, а затем вместе со своим профессором Августом Адольфом Кундтом перешёл в Страсбургский университет в 1874 году, в котором проработал пять лет в качестве лектора (до 1876 года), а затем — в качестве профессора (с 1876 года). Также в 1875 году Вильгельм становится профессором Академии Сельского Хозяйства в Каннингеме (Виттенберг). Уже в 1879 году он был назначен на кафедру физики в университете Гиссена, которую впоследствии возглавил. С 1888 года Рентген возглавил кафедру физики в университете Вюрцбурга, позже, в 1894 году, его избирают ректором этого университета. В 1900 году Рентген стал руководителем кафедры физики университета Мюнхена — она стала последним местом его работы. Позже, по достижении предусмотренного правилами предельного возраста, он передал кафедру Вильгельму Вину, но всё равно продолжал работать до самого конца жизни.

У Вильгельма Рентгена были родственники в США, и он хотел эмигрировать, но даже несмотря на то, что его приняли в Колумбийский университет в Нью-Йорке, он остался в Мюнхене, где и продолжалась его карьера.

Умер 10 февраля 1923 года от рака и был похоронен в Гиссене.

Рентген исследовал пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства кристаллов, установил взаимосвязь электрических и оптических явлений в кристаллах, проводил исследования по магнетизму, которые послужили одним из оснований электронной теории Хендрика Лоренца.

Несмотря на то, что Вильгельм Рентген был трудолюбивым человеком и будучи руководителем физического института Вюрцбургского университета, имел привычку допоздна засиживаться в лаборатории, главное открытие в своей жизни — икс-излучение — он совершил, когда ему было уже 50 лет. 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток — свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось.

В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами. Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Учёный сделал трубку специальной конструкции — антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название — рентгеновское. Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения.

Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники.

К Рентгену не раз обращались представители промышленных фирм с предложениями о выгодной покупке прав на использование изобретения. Но Вильгельм отказался запатентовать открытие, так как не считал свои исследования источником дохода.

К 1919 году рентгеновские трубки получили широкое распространение и применялись во многих странах. Благодаря им появились новые направления науки и техники — рентгенология, рентгенодиагностика, рентгенометрия, рентгеноструктурный анализ и др.

Один из первых памятников Вильгельму Рентгену был установлен 29 января 1920 года в Петрограде (временный бюст из цемента, постоянный из бронзы был открыт 17 февраля 1928 года)[2], перед зданием Центрального научно-исследовательского рентгено-радиологического института (в настоящее время институт является кафедрой рентгенологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова).

В 1923 году, после смерти Вильгельма Рентгена, была названа его именем улица в Санкт-Петербурге. В честь учёного названа внесистемная единица дозы гамма-излучения рентген.

Вильгельм Рентген, физик, который сделал первый в мире рентгеновский снимок, умер от рака.

Икс-лучи принадлежат всем, всему человечеству. Труды, связанные с икс-лучами, не с меня начались и не мною окончатся. То, что сделано мною, лишь звено в великой цепи.
Вильгельм Рентген

Лучами Икс назвал в конце XIX века невидимые загадочные лучи немецкий физик Вильгельм Рентген, открывший знаменитое рентгеновское излучение.
Природа обнаруженных Рентгеном лучей была объяснена ещё при его жизни. Икс-лучи оказались электромагнитными колебаниями, как и видимый свет, но с частотой колебаний во мною тысяч раз большей и с соответственно меньшей длиной волны. Они получаются путём преобразования энергии при столкновении катодных лучей со стенкой трубки Гитторфа, причём безразлично, состоит ли трубка из стекла или металла, и распространяются во все стороны со скоростью света.
В своем эксперименте Рентген доказал, что невидимые человеческому глазу лучи действуют на фотопластинку, с их помощью можно делать снимки в освещённой комнате на фотопластинку, заключённую в кассету или завёрнутую в бумагу. К самым ранним снимкам, которые сделал сам Рентген, относятся ящик из дерева с заключёнными в нём разновесами и левая рука госпожи Рентген.

Сразу же после открытия рентгеновские лучи проникли во врачебную практику, где использовались для установления переломов. Затем Рентген обратил внимание на применимость икс-лучей для проверки производственной обработки материалов, в подтверждение чего сделал фотоснимок двустволки с заряженным патроном, при этом были отчётливо видны внутренние дефекты оружия. Чуть позже рентгеновские лучи получили применение в криминалистике, искусствоведении, астрономии и других областях.

Но лучи несли в себе и скрытую опасность. Наряду с рентгено-диагностикой начала развиваться рентгенотерапия. Рак, туберкулёз и другие болезни отступали под действием новых лучей. А так как в начале опасность рентгеновского излучения была неизвестна, и врачи работали без каких бы то ни было мер защиты, очень часто случались лучевые травмы. Многие физики тоже получили медленно заживающие раны или большие рубцы. Сотни исследователей и техников, работавших с рентгеновскими лучами, стали в первые десятилетия жертвами лучевой смерти. Поскольку поначалу лучи применяли без проверенной опытом точной дозировки, рентгеновское облучение нередко становилось губительным и для больных.


Рентген Вильгельм Конрад | AMTN
amtn.info›encyclopedia/rentgen
Вильгельм Конрад Рентген (правильно Рёнтген, нем. Wilhelm Conrad R;ntgen; 27 марта 1845 — 10 февраля 1923) — немецкий физик, работавший в Вюрцбургском университете.


Задача данной статьи - выяснить, как заложен уход из жизни от рака выдающегося немецкого физика, первого в истории физики лауреата Нобелевской премии ВИЛЬГЕЛЬМА КОНРАДА РЁНТГЕНА в его код ПОЛНОГО ИМЕНИ.

Рассмотрим таблицы кода ПОЛНОГО ИМЕНИ. \Если на Вашем экране будет смещение цифр и букв, приведите в соответствие масштаб изображения\.


17 24 38 57 61 67 81 84 94 106 135 139 145 157 186 199 210 225 239 256 257 262
Р Ё Н Т Г Е Н В И Л Ь Г Е Л Ь М К О Н Р А Д
262 245 238 224 205 201 195 181 178 168 156 127 123 117 105 76 63 52 37 23 6 1


3 13 25 54 58 64 76 105 118 129 144 158 175 176 181 198 205 219 238 242 248 262
В И Л Ь Г Е Л Ь М К О Н Р А Д Р Ё Н Т Г Е Н
262 259 249 237 208 204 198 186 157 144 133 118 104 87 86 81 64 57 43 24 20 14


РЁНТГЕН ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД = 262.

"Глубинная" дешифровка предлагает следующий вариант, в котором совпадают все столбцы:

Р(ак)+(тяж)Ё(лое) (заболева)Н(ие) Т(олсто)Г(о) (киш)Е(ч)Н(ика)+(раз)ВИ(лась) (опухо)ЛЬ+Г(иб)ЕЛЬ+М(етастазы)+КОН(чина)+Р(ак)+(четвёрт)А(я) (ста)Д(ия)

262 = Р,, + ,,Ё,, ,,Н,, Т,,Г,, ,,Е,,Н,, + ,,ВИ,, ,,ЛЬ + Г,,ЕЛЬ + М,, + КОН,, + Р,, + ,,А,, ,,Д.

Р(ак)+(тяж)Ё(лое) (заболева)Н(ие)
Код ДНЯ СМЕРТИ = 101-ДЕСЯТОЕ + 92-ФЕВРАЛЯ.


5 11 29 61 80 95 101 122 128 131 148 149 161 193
Д Е С Я Т О Е Ф Е В Р А Л Я
193 188 182 164 132 113 98 92 71 65 62 45 44 32


"Глубинная" дешифровка предлагает следующий вариант, в котором совпадают все столбцы:

Д(ыхани)Е (о)С(тановлено)+(скончалс)Я+ТО(ксическое) (отравлени)Е+(катастро)Ф(а)+(разрастани)Е (метастазо)В РА(ка)+(пос)Л(едняя) (стади)Я

193 = Д,,Е ,,С,, + ,,Я + ,,ТО,, ,,Е + ,,Ф,, + ,,Е ,,В РА,, + ,,Л,, ,,Я.


Код числа полных ЛЕТ ЖИЗНИ: 146-СЕМЬДЕСЯТ + 66-СЕМЬ = 212.


18 24 37 66 71 77 95 127 146 164 170 183 212
С Е М Ь Д Е С Я Т С Е М Ь
212 194 188 175 146 141 135 117 85 66 48 42 29


212 = РАКОВАЯ ИНТОКСИКАЦ(ия) = РАК ЧЕТВЁРТОЙ СТАДИИ.


"Глубинная" дешифровка предлагает следующий вариант, в котором совпадают все столбцы:

СЕ(рдечная) (с)М(ерт)Ь+Д(ыхани)Е (о)С(тановлено)+Я(д)+Т(ок)С(ическое) (отравлени)Е+(организ)М(а)+(смерт)Ь

212 = СЕ,, ,,М,,Ь + Д,,Е ,,С,, + Я,, + Т,,С,, ,,Е ,,М,, + ,,Ь.


Посмотрим, что нам скажет "ПАМЯТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ":

111-ПАМЯТЬ + 201-ИНФОРМАЦИОННОГО + 75-ПОЛЯ = 386.

386 = 262-(код ПОЛНОГО ИМЕНИ) + 124-РАК ЧЕТВЁРТ(ой стадии).

386 = 193-ДЕСЯТОЕ ФЕВРАЛЯ + 193-ДЕСЯТОЕ ФЕВРАЛЯ; (чет)ВЁРТАЯ СТАДИЯ РАК(а).

Место последнего упокоения скромного физика, открывшего рентгеновские лучи и сделавшего невидимое видимым

В мире не так много открытий, которые повлияли на современную медицину так же сильно, как рентгеновское излучение, — ранее неизвестный диапазон электромагнитных волн, который был отчасти случайно обнаружен Вильгельмом Конрадом Рентгеном 8 ноября 1895 года.

Рентген изучал проводимость электричества в газах в Институте физики в немецком Вюрцбурге, где он был профессором. Он работал с катодными лампами (которые похожи на люминесцентные лампы) и заметил, что в момент, когда труба наполнялась определенным газом, при пропускании через неё высокого электрического напряжения создавалось флуоресцентное свечение. Он понял, что флуоресценция была вызвана невидимыми лучами, исходящими из трубки: учёный открыл совершенно новый тип электромагнитного излучения.

22 ноября 1895 года были сделаны первые в истории рентгеновские снимки. Рентген сфотографировал скелет руки, проведя более чем 20 минут флюороскопии. Его первая публикация о новых лучах появилась 28 декабря 1895 года в журнале Физико-медицинского университета Вюрцбурга, а первая лекция для публики была прочитана в следующем году.

Эта презентация дала толчок для оценки медицинского значения лучей. Помимо снимков различных технических объектов, Рентген продемонстрировал рентгеновский снимок части своей руки и кисти своей жены Берты с кольцом на ней. Через всего несколько недель врачи повторили эксперимент, понимая применение этих лучей для медицинских нужд. Несмотря на ограниченные технические ресурсы, вскоре врачи начали использовать рентген в своей повседневной практике.

Рентген написал только три эссе о своём открытии, прежде чем вернулся к более ранним темам своих исследований; особый интерес он испытывал к изучению физических свойств кристаллов. Он никогда не патентовал своё открытие и никогда не пытался заработать на нём деньги. Он просто хотел, чтобы рентгеновские лучи были доступны человечеству.

10 ноября 1901 года Вильгельму Конраду Рентгену за его открытие была присуждена Нобелевская премия по физике. Это был первая Нобелевская премия, врученная в данной научной сфере. Рентген отклонил приглашение на церемонию и пожертвовал приз в 50 000 крон Вюрцбургскому университету.

Полезно знать

Вокруг могилы в мае и июне роится много светлячков, что довольно-таки символично.


Ровно 120 лет назад, вечером 8 ноября 1895 года, немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген работал в своей лаборатории. Окончив очередную серию экспериментов, ученый выключил освещение и накрыл трубку Крукса — прибор, представляющий собой заполненную разреженным газом колбу, с двух сторон которой впаяны положительно и отрицательно заряженные электроды (катод и анод), — чехлом из черного картона. Трубка при этом осталась под напряжением, а

в полумраке комнаты ученый заметил свечение оказавшегося рядом экрана, покрытого кристаллами синеродистого бария.

Рентген был удивлен этим явлением и начал проводить самые разнообразные опыты с трубками и бариевыми экранами. Почти сразу ему удалось установить, что загадочное излучение обладает проникающим эффектом — оно пронизывает бумагу, дерево, металлы, стекло.

В ходе экспериментов Рентген заметил: если между трубкой Крукса и экраном оказывается его рука, то она просвечивается насквозь, оставляя видимыми очертания костей. Кроме того, было обнаружено, что излучение засвечивает фотопластинки, хотя и не видно для человеческого глаза.

Снимок руки жены ученого — Берты Рентген, сделанный 22 декабря 1895 года

Снимок руки жены ученого — Берты Рентген, сделанный 22 декабря 1895 года

Wilhelm R�ntgen

Через месяц, 23 января 1896 года, это явление было продемонстрировано общественности: во время публичной лекции Рентген сделал снимок руки анатома Альберта фон Кёлликера, тем самым наглядно убедив слушателей в значимости своего открытия.

Рентгенограмма руки анатома Альберта фон Кёлликера, сделанная 23 января 1896 года во время публичной лекции Рентгена на заседании физико-медицинского общества

Рентгенограмма руки анатома Альберта фон Кёлликера, сделанная 23 января 1896 года во время публичной лекции Рентгена на заседании физико-медицинского общества

Wilhelm R�ntgen

Физик тщательно исследовал обнаруженное им явление и сделал вывод, что таинственные лучи, которые сам ученый назвал Х-лучами, возникают под ударами катодных лучей на флюоресцирующих стенках вакуумной трубки. Икс-лучи не несли заряда и не отклонялись в магнитном поле. Рентген склонялся к мысли, что открытые им лучи близки к ультрафиолетовому излучению по своему химическому и люминесцентному действию. Сейчас науке известно, что рентгеновское излучение — это электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым и гамма-излучением.

В 1901 году за свое выдающееся открытие Вильгельм Конрад Рентген был удостоен Нобелевской премии по физике, став таким образом ее первым лауреатом.

Исследования икс-лучей продолжились в лабораториях всего мира. В России с ними работали, в частности, Петр Лебедев и Александр Попов — эти ученые значительным образом усовершенствовали техники экспериментов и часто демонстрировали на публичных лекциях рентгенограммы хорошего качества.

В настоящее время рентгеновские лучи широко используются во многих сферах: например, с их помощью можно выявлять внутренние дефекты в изделиях (железнодорожных рельсах или сварочных швах), определять как структуру вещества на атомном уровне (этот метод носит название рентгеноструктурного анализа), так и его химический состав (проводить рентгенофлуоресцентный анализ).

Рентгеновские лучи используются в повседневной жизни людей: с их помощью можно просвечивать багаж людей в аэропортах, делать снимки человеческого тела, тем самым как выявляя повреждения костей, так и получая объемные изображения внутренних органов (для этого применяются компьютерные томографы).


Урок знакомит с жизнью Вильгельма Рёнтгена. Важное место в уроке занимает рассказ об открытии икс-лучей, известных как рентгеновское излучение.


В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобретя в каталоге.

Получите невероятные возможности




Конспект урока "Вильгельм Рёнтген"

В начале XX века в США одно предприимчивое обувное ателье, занимавшееся пошивом обуви на заказ, предлагало всем покупателям сделать рентгеновский снимок ног, чтобы изготовить им идеально сидящую на ноге обувь. Просуществовала эта практика недолго, так как было обнаружено, что излучение в таких количествах наносит здоровью непоправимый вред.

В ходе занятия вы узнаете о жизни и важнейшем открытии Вильгельма Рёнтгена.


Вильгельм Конрад Рёнтген родился в марте 1845 года возле Дюссельдорфа, в небольшом городке Леннепе. Он был единственным ребёнком купца и производителя одежды Фридриха Рёнтгена.

Мальчику исполнилось три года, когда семья приняла решение уехать на родину матери, в Нидерланды. Маленький Вильгельм очень любил гулять в густых лесах в окрестностях города. Эти прогулки на всю жизнь привили ему любовь к живой природе.

Вильгельма отдали в школу Мартинуса фон Дорна, которую он окончил в 1861 году. Отец верил, что когда-то сын унаследует его дело, а фабрикант должен иметь инженерное образование. Вильгельм не возражал, наукой он интересовался всерьёз. В том же, 1861 году молодой человек поступил в Утрехтскую Техническую школу, но учился там недолго. В 1863 году его отчислили из этого учебного заведения. Дело в том, что кто-то из студентов нарисовал карикатуру на одного из преподавателей, а Рёнтген отказался выдавать сокурсника, хоть и знал, кто это сделал.


Рёнтгена выгнали из школы и не выдали документ об образовании. Поступление в высшее учебное заведение стало для него невозможным. В Утрехтском университете Вильгельму отказали в приёме.

Спустя год Вильгельм Рёнтген случайно узнал, что в Швейцарии документ об окончании школы для поступления в высшее учебное заведение не требуется, - нужно только пройти собеседование и сдать вступительные экзамены. Собеседование в политехническом институте Цюриха проводил сам ректор. Он был настолько поражён знаниями Рёнтгена, что принял его вообще без вступительных экзаменов.

Август Кундт, выдающийся немецкий физик и профессор этого института, обратил внимание на блестящие способности Рёнтгена и настоятельно посоветовал ему заняться физикой.

Диплом об окончании института вместе со степенью доктора философии Рёнтген получил в 24 года. Молодой человек решил посвятить жизнь любимому делу, науке, все остальное его не интересовало. В достижении поставленных целей Вильгельм проявил всю свою решительность и упорство.

Август Кундт взял многообещающего молодого учёного ассистентом. Рёнтген поехал с ним сначала в Вюрцбург, затем в Страсбург, защитил докторскую диссертацию, позже уже сам стал директором института экспериментальной физики при университете в Гисене.

Рёнтген был назначен ректором университета в Вюрцбурге. Он имел высокую научную репутацию. Университеты разных стран предлагали ему работу, но Рёнтген отвечал на эти предложения отказом. По иронии судьбы его пригласили, среди прочих, и в университет Утрехта — тот самый, куда его в своё время не взяли из-за отсутствия аттестата об окончании школы.

Как же Рёнтгену удалось сделать этот снимок?

В первых числах ноября 1895 года Вильгельм как обычно задержался в лаборатории допоздна, занимался изучением электричества. К полуночи учёный устал и решил отложить работу на следующий день. Он собрался идти домой, по привычке осмотрел всё помещение, выключил свет, и стоя уже около почти закрытой двери, вдруг увидел в тёмном помещении светлое пятно. Источником излучения оказался покрытый специальной смесью экран, обычно реагирующий на свет.


Сон сняло как рукой, Вильгельм начал размышлять над природой явления. В уме он перебирал варианты, искал причину свечения. От электрического света такого быть не могло, солнечных лучей в комнате не было, ведь уже наступила полночь. После недолгого размышления Рёнтген понял, что не выключил одну из трубок, над изучением которых работал. Но ведь она была закрыта чёрным чехлом и не могла светиться!

Взяв кусочек свинца и поднеся его к экрану учёный увидел удивительную вещь: на экране была тень от пальцев, на которой он увидел свои кости. Никто раньше не мог увидеть свой собственный скелет.

Этому неведомому ранее науке излучению Рёнтген дал название икс-лучи. Он понял, что эти лучи пронизывают насквозь бумагу, дерево, металлы, стекло.

22 декабря 1895 года Рёнтген сделал первый в истории человечества снимок человеческой руки, который впоследствии получит название рентгеновского снимка.

28 декабря 1895 года Рёнтген сообщил коллегам, что обнаружил феноменальное излучение. Ему понадобилось тридцать страниц, чтобы описать это явление. Он издал их одной брошюрой и разослал всем учёным мира, которых мог заинтересовать этот феномен.

Медики сразу осознали значение рентгеновского излучения для диагностики. Уже в январе 1896 года американские врачи с помощью лучей Рентгена впервые увидели перелом руки. В то же время икс-лучи стали сенсацией, о которой рассказали всему миру газеты и журналы. Рёнтгена раздражала внезапно свалившаяся на него известность, отрывавшая у него драгоценное время и мешавшая дальнейшим экспериментальным исследованиям.

Вильгельм Рёнтген был в жизни очень честным и скромным человеком. Когда принц-регент Баварии пожаловал ему дворянский титул, подчёркивая его заслуги в науке, учёный отказался.

Рёнтген не приехал на саму церемонию награждения. Он объяснил это своей невероятной занятостью. В годы Первой мировой войны правительство Германии обратилось к гражданам страны с просьбой оказать финансовую помощь. Немцы не жалели денег и ценностей, Рентген пожертвовал ради победы своей Нобелевской премией.

Современные врачи с помощью рентгеновского излучения исследуют любые внутренние органы и применяют его не только в диагностике, но и в лечении, например, онкологических заболеваний. А техника позволяет видеть изображение не только на плёнке, но и на экране монитора.

Вильгельм Рёнтген умер от рака в 77 лет и был похоронен в Гисене рядом со своими родителями и женой.

Первым памятником научному деятелю ещё при жизни стал бетонный бюст в Петрограде, установленный в 1920 году, постоянный бронзовый бюст установили позже — в 1928 году.

В Гисене установили памятник главному открытию Рёнтгена. Монумент находится в парке рядом с городским театром и представляет собой несколько металлических лучей, пронизывающих камень.

Читайте также: