Físico italiano, nasc., em Bolonha, em 2 de abril de 1618; falec. na mesma cidade, em 28 de dezembro de 1663. Entrou na Sociedade de Jesus em 18 de março de 1632; e, após o curso usual de estudos, passou vinte e cinco anos como professor de belas letras nos colégios da ordem. Seus interesses, no entanto, eram científicos, e ele encontrou tempo para estudo e pesquisa em física e astronomia, a que se dedicou quase completamente em seus últimos anos. Auxiliou o Pe. Riccioli em seus experimentos (1640-1650) sobre corpos em queda, e em suas medições, em 1645, para determinar o comprimento de um arco do meridiano. Ele também foi um observador atento da superfície da lua e construiu um mapa que foi incorporado no "Almagestum Novum" de Riccioli. Deu os nomes de filósofos e astrônomos ilustres às elevações e depressões da lua, aos quais Hevelius, antes dele, havia aplicado os nomes dos mares e montanhas terrestres.
Italian physicist, b. at Bologna, 2 April, 1618; d. in the same city, 28 Dec., 1663. He entered the Society of Jesus, 18 March, 1632; and, after the usual course of studies, spent twenty-five years as professor of belles-lettres in the colleges of the order. His tastes were, however, scientific, and he found time for study and research in physics and astronomy, to which he devoted himself almost entirely in his later years. He assisted P. Riccioli in his experiments (1640-1650) on falling bodies, and in his surveys, in 1645, to determine the length of an arc of the meridian. He was also a close observer of the moon's surface and constructed a map which was incorporated in Riccioli's "Almagestum Novum". He gave the names of illustrious philosophers and astronomers to the elevations and depressions on the moon to which Hevelius, before him, had applied the names borne by terrestrial seas and mountains.
A obra científica mais importante de Grimaldi foi realizada na ótica, na qual ele se tornou um digno predecessor de Newton e Huygens. Ele fez várias descobertas de fundamental importância, mas estas estavam muito à frente da teoria da época, e seu significado não foi reconhecido até mais de um século depois. A primeira delas é o fenômeno da difração. Ele permitiu que um feixe de luz solar passasse por uma pequena abertura em uma tela e notou que se difundia na forma de um cone. A sombra de um corpo colocado no caminho do feixe era maior do que a exigida pela propagação retilínea da luz. Observações cuidadosas também mostraram que a sombra era cercada por franjas coloridas, com franjas similares sendo vistas nas bordas, especialmente no caso de objetos estreitos. Ele mostrou que o efeito não poderia ser atribuído à reflexão ou refração e concluiu que a luz era desviada de sua trajetória ao passar pelas bordas dos corpos. Este fenômeno, ao qual ele deu o nome de difração, também foi estudado por Hooke e Newton; mas a verdadeira explicação só foi dada por Fresnel com base na teoria ondulatória. Grimaldi também descobriu que quando a luz solar, entrando em uma sala através de duas pequenas aberturas, era deixada cair sobre uma tela, a região iluminada pelos dois feixes era mais escura do que quando iluminada por qualquer um deles separadamente. Ele foi assim levado a enunciar o princípio de que um corpo iluminado pode se tornar mais escuro ao adicionar luz àquela que já recebe. Este é, na realidade, o bem conhecido princípio da interferência, que depois foi tão brilhantemente empregado por Young e Fresnel. Foi questionado se o fenômeno observado por Grimaldi era realmente devido à interferência. Ele mesmo considerava isso apenas como uma prova conclusiva da natureza imaterial da luz que ele estava então investigando. Ele foi também o primeiro a observar a dispersão dos raios solares ao passar através de um prisma. Grimaldi se destacou por sua amabilidade, gentileza e modestia. Ele foi o autor de "Physicomathesis de lumine, coloribus, et iride, aliisque annexis" (Bolonha, 1665), publicado após sua morte.
Grimaldi's most important scientific work was done in optics, in which field he became a worthy predecessor of Newton and Huyghens. He made several discoveries of fundamental importance, but they were much in advance of the theory of the time, and their significance was not recognized until over a century later. The first of these is the phenomenon of diffraction. He allowed a beam of sunlight to pass through a small aperture in a screen, and noticed that it was diffused in the form of a cone. The shadow of a body placed in the path of the beam was larger than that required by the rectilinear propagation of light. Careful observation also showed that the shadow was surrounded by coloured fringes, similar ones being seen within the edges, especially in the case of narrow objects. He showed that the effect could not be due to reflection or refraction, and concluded that the light was bent out of its course in passing the edges of bodies. This phenomenon, to which he gave the name of diffraction, was also studied by Hooke and Newton; but the true explanation was only given by Fresnel on the basis of the wave theory. Grimaldi also discovered that when sunlight, entering a room through two small apertures, was allowed to fall on a screen, the region illuminated by the two beams was darker than when illuminated by either of them separately. He was thus led to enunciate the principle that an illuminated body may become darker by adding light to that which it already receives. This is, in reality, the well-known principle of interference afterwards so brilliantly employed by Young and Fresnel. It has been questioned whether the phenomenon observed by Grimaldi was really due to interference. He himself regarded it simply as a conclusive proof of the immaterial nature of light which he was then investigating. He was likewise the first to observe the dispersion of the sun's rays in passing through a prism. Grimaldi was conspicuous for his amiability, gentleness, and modesty. He was the author of "Physicomathesis de lumine, coloribus, et iride, aliisque annexis" (Bologna, 1665), published after his death.
Fontes:
Sources:
- SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (Paris, 1892), III, 1834
- HELLER, Geschichte der Physik (Stuttgart, 1884), II, 26
- ROSENBERGER, Geschichte der Physik (Brunswick, 1887-90), II, 131.
- SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Comp. de Jésus (Paris, 1892), III, 1834
- HELLER, Geschichte der Physik (Stuttgart, 1884), II, 26
- ROSENBERGER, Geschichte der Physik (Brunswick, 1887-90), II, 131.