アーネスト・ラザフォード:このニュージーランドの物理学者の伝記と貢献
アーネスト・ラザフォードは、物理学の分野で最も有名な研究者の1人です。これは、この分野での彼の発見が複数あったためです。
彼は特に実験分野、つまり彼の信念の実際的な検証に興味を持ち、後で理論を構成しました。 彼の主な貢献は、放射性アルファ、ベータ、ガンマ粒子の発見でした。 崩壊したときの放射性元素の性質の変化; そして、原子核で構成された原子の新しい構造の提案。
アーネスト・ラザフォードのこの伝記では、この研究者の人生で最も関連性のある出来事をレビューします そして彼が科学に対して行った最も関連性のある貢献。
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アーネスト・ラザフォードの簡単な伝記
アーネスト・ラザフォードは、1871年8月30日にニュージーランドのブライトウォーターで生まれました。. 彼は農夫であったジェームズ・ラザフォードと教育に専念したマーサ・トンプソンの息子でした。 彼の両親はいつも彼らの多くの子供たちに良い教育を与えたいと思っていました、彼らのうちの12人はアーネストが4番目でした。
若さとトレーニングの最初の年
幼い頃から、算数の高い能力とスキルはすでに際立っていました。、かなり好奇心旺盛な子供です。 このようにして、彼はネルソン大学に入学することができました。そこでは、学力は別として、ラグビー選手と同じように身体能力を伸ばすことができました。
ネルソン大学で3年間勉強した後、彼はカンタベリー高等教育大学に入学し、そこでラグビーの練習を続け、科学クラブに通うことができました。
大学滞在中、科学実験の分野での彼の高い能力が垣間見られ始め、それは彼と一緒に 常に非の打ちどころのない学業成績により、彼はニュージーランド大学でのトレーニングと研究を次の期間中継続することができました。 5年。
卒業後、彼の良い成績を考えると 彼は幸運にも、ニュージーランドで数学を学ぶための唯一の奨学金を受け取り、成績が良かったことで文学修士に選ばれました。 数学と物理学の分野の研究に参加します。
その後、1894年に理学士号を取得したため、1年後、英国での研究を続けることができました。 ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所よりも、科学の分野で発見した人物として認められたジョセフ・ジョン・トンプソンが運営しています。 電子。
個人的な領域、より具体的には感傷的な領域では、 イギリスに旅行して定住する前に、彼はメアリー・ジョルディーナ・ニュートンと婚約しました。、Chriscruchsでの滞在中に出会った若い女性。
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科学分野でのあなたの職業生活の統合
何年もの間、彼はケンブリッジにいました 彼は電磁波の研究を続け、どのようにして電磁波を遠くから受け取ることができるかを研究しました。. 科学分野での彼のキャリアは進歩し続け、彼の研究の結果をケンブリッジ物理学会に発表し、科学雑誌に発表しました。 王立学会に属する哲学的取引.
あなたの滞在の初めにも 研究室長のJ.J.トンプソンと一緒に、ガスに投影されたX線によって生じる影響の調査を開始しました。、したがって、これらの光線が空気を電離させて、多数の 荷電粒子は、正と負の両方になることができ、これらを再結合して原子を生成します 中性。
そこで彼はまた、イオンの速度とその速度を測定する目的で技術を考案しました。 再結合、イオン化とは逆のプロセスで、電子がイオンと結合します ポジティブ。
彼が達成していた継続的な調査と発見を考えると、科学分野での彼の認識は高まっていました。 となることによって、 1898年、カナダのモントリオールにあるマギル大学で教える可能性が高まりました。、1907年まで残ります。 この新しい変化により、彼は1900年にニュージーランドで彼の婚約者メアリーニュートンと最終的に結婚することができました。 1901年に彼はアイリーンという名前の彼の最初で唯一の娘を迎えました。
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放射能の分野での研究
モントリオール滞在中、彼は放射能の研究に興味を持つようになりました、1896年以来、フランスの物理学者アンリベクレルは、ウランがその瞬間まで観測されなかった放射線を放出することを発見しました。 したがって、3年後の1899年に、ラザフォードはこれらのウラン放射線がどのように空気を電離できるかを研究しました。 放射線が要素を包むさまざまな金属シートを透過する方法を観察しました 放射性。
加えて、 ウランから放出される3種類の放射線を観察して名前を付けることができました:最も浸透したものはベータと呼ばれ、浸透しなかったものはアルファと呼ばれ、3番目はガンマと呼ばれ、非常にエネルギーの高い光線を放出します。
彼の研究は現在、化学元素のトリウムに焦点を当てており、トリウムも放射線を放出し、しばらくすると指数関数的に減少することを発見しました。 彼が1900年に新しい概念を提示することを可能にする:放射性元素の期間.
これらの新しい発見を踏まえて、1902年にフレデリックソディと一緒に、ラザフォードは次のように結論付けました。 トリウムは放射性原子を放出し、この放出は元素の崩壊に関連していること 化学、 したがって、元素の自発的変換を説明する自然放射能の理論を定式化する.
1904年、王立学会は彼にランフォードメダルを授与し、この科学者がこれまでに達成した重要な発見に報い、表彰しました。 この同じ年に 「放射能」というタイトルの本を出版しました。そこでは、他のアプローチの中でも、物質の不変性の原理の不確実性が実証されました。なぜなら、放射性元素は、放射線を放出するときに、異なる化学的特性を持つ新しい元素に変換されたからです。
ラザフォードは、地球の中心部で崩壊が起こり、それが惑星の温度を一定に保つ原因になると信じていました。 このようにして、彼はウランとトリウムの核分裂を発見したオットー・ハーンと協力しました。
1907年に彼はマンチェスターに移り、この都市の大学の教授として認められました。 この上 ハンスガイガーとのコラボレーションを開始し、一緒に放射性物質によって放出されたアルファ粒子を検出することができました; この一連の研究から、彼らは物質を構成する粒子の数を指すアボガドロの数をより直接的な方法で推定することができました。
1年後の1908年に、彼が以前に想定していたことを確認することができました。 すでに述べたアルファ粒子は、電荷を取り除くとヘリウム原子になります。 この発見は、その同じ年に彼がノーベル化学賞を受賞したことを意味しました。
科学への彼の最も重要な貢献の1つは、ラザフォードの原子モデルとして知られる1911年の新しい原子モデルの定式化でした。、それは原子の核の存在を引き起こします、それは電荷によって構成されます 正であり、電子の地殻または殻に囲まれたほぼすべての質量によって形成され、電荷 ネガティブ。
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第一次世界大戦の舞台
第一次世界大戦中(1914年-1918年) 物理学者は音波を使用して潜水艦を検出するのを助けることに焦点を合わせました. 戦後、すでに1919年に、彼はアルファ粒子と原子、この場合は窒素の研究を続けました。 アルファ粒子を吸収することによって窒素がどのように酸素に変換されるかを観察し、最初の変換を達成しました 人工的な。
1919年にケンブリッジに戻ると、彼はキャベンディッシュ研究所の所長に就任し、J.J。 トムソン. 原子核物理学の分野での彼の貢献と影響力が最も大きかったのはこの時期です。
ラザフォードのリーダーシップの間に研究室で研究した有名な物理学者の中で、中性子の存在を発見したジェームズ・チャドウィックを強調する価値があります。 ラザフォードの原子モデルが安定していることを確認したニールス・ボーアとロバート・オッペンハイマーは、原子爆弾の作成者と見なしました。
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人生の最後の年
物理学者の最も繁栄した時代である黄金時代と考えられているキャベンディッシュ研究所に滞在中、彼は複数の賞も受賞しました。
5年間(1925-1930)、彼は王立学会の会長を務めていました。、彼が1903年から会員であり、1924年にフランクリンメダル、1936年にファラデーメダルを授与された社会。 さらに、1931年に彼はネルソンのバロンラザフォードに指名され、1914年以来すでにサーの称号を持っています。 これらの認識と喜びはすべて、1930年にわずか29歳で、彼の唯一の娘であるアイリーンの死によって打ち切られました。
また、この期間中にジェームズチャドウィックとチャールズドラモンドエリスと 彼は1930年に「放射性物質の放射線」という本を出版し、7年後に「新しい錬金術」という作品を書きました。.
アーネスト・ラザフォードは、完全に回復することができず、手術から突然悪化した後、1937年10月19日に亡くなりました。 彼の遺体はウェストミンスター寺院に埋葬され、アイザックニュートンとウィリアムトムソンと並んで彼に名誉の場所を与えました。