ブライアン・ティンズリー | |
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| 生まれる | ブライアン・アルフレッド・ティンズリー[1] 1941年4月23日 ウェリントン、ニュージーランド |
| 母校 | カンタベリー大学 |
| 配偶者 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学、航空学 |
ブライアン・アルフレッド・ティンズリー(1937年4月23日生まれ)は、60年以上にわたり大気物理学と宇宙物理学の研究に積極的に取り組んでいる物理学者です。1976年以来、テキサス大学ダラス校の物理学教授を務めており、国内外の多くの科学組織に貢献してきました。
幼少期と教育
ティンズリーは1937年4月23日、ニュージーランドのウェリントン中心部郊外テ・アロにあるワイマリー私立病院で生まれた。ティンズリー一家は当時カイトケに住んでいた。 [2] [3] [4] エドワード・ヒルは彼の義父である。[5]彼は1963年11月にニュージーランドのカンタベリー大学で上層大気からの光放射(大気光とオーロラ)に関する研究で博士号を取得した。
キャリア
彼は妻のベアトリス・ティンズリー(後にイェール大学初の女性天文学者となる)とともにダラスに移り、新設されたサウスウェスト高等研究センター( 1969年にテキサス大学ダラス校となる)で働いた。[1]
ティンズリーは1980年代後半にNSFに在籍していたころ、太陽の変化が日々、10年、1世紀の時間スケールで天気や気候に及ぼす影響について研究を始めました。このテーマで40本以上の論文を執筆しています。ティンズリーは、大気とのつながりは太陽風(宇宙天気)(太陽の明るさの変化とは対照的)[6]であり、これが地球大気の電気回路における下向きの電離層地球電流密度(Jz)に影響を与えるというメカニズムを提唱しています。
ティンズリーは、Jz効果は液滴やエアロゾル粒子(特に雲内の凝結核や氷形成核)に蓄積された電荷によるもので、それが清掃プロセスや核の濃度に大きな影響を与えるという仮説を立てた。 [7]この結果、雲量や降水量の変化、地表気圧や大気力学の変化などが観測されている。
ティンズリー氏、オーストラリア 南極研究部のゲイリー・バーンズ博士、華東師範大学のリミン・ジョウ博士は、全球電気回路における内部大気発生源(雷雨)の電流出力と南極と北極の両方の地表気圧との間には明らかな相関関係があり、太陽風による変化と完全に一致していることを示しました。[8] [9]このように、この研究は気候に影響を与える気象学における予期せぬプロセスの発見につながりました。つまり、主に熱帯地域での大気電気の内部発生が、地球全体の雲と気象プロセスに影響を及ぼしているということです。極地での雲の変化の観測、雲の帯電モデル、および電荷が雲の微物理学に与える影響のモデル[10]は、これらの発見を裏付けています。
私生活
ティンズリーは1961年5月13日、ウェリントン郊外ミラマーのセント・エイダン教会でベアトリス・ヒルと結婚した。彼女は妊娠できないと告げられ、1966年にブライアンの親戚の一人から男の子を養子に迎えた。1968年には女の子を養子に迎えた。妻は予期せず妊娠し、中絶した。1974年に離婚したが、妻は法的な争いを望まなかったため、子供たちはブライアンのもとに残った。[1]
参考文献
- ^ abc プリーストリー、レベッカ。「ティンズリー、ベアトリス・ミュリエル」。ニュージーランド人名辞典。文化遺産省。 2024年6月19日閲覧。
- ^ 「Tinsley, Brian A (Dr), 1937–」ニュージーランド国立図書館。 2024年6月19日閲覧。
- ^ 「誕生」。イブニングポスト。 Vol. CXXIII、いいえ。 96. 1937 年 4 月 24 日。 1 . 2024 年6 月 19 日に取得。
- ^ 「ウェリントン」。ニュージーランドの民間産院。 2024年6月19日閲覧。
- ^ 「ヒル、エドワード・オーウェン・ユースタス、1907-2001」。ニュージーランド国立図書館。 2024年6月20日閲覧。
- ^ Mev-Gev粒子フラックス変動に対する見かけの対流圏応答 - 高層雲内の過冷却水の電気凍結による関係、Tinsley BA、Deen GW、Journal of Geophysical Research-Atmospheres、第96巻、D12号、22283~22296ページ、doi :10.1029/91JD02473、1991年。この論文は2011年1月3日現在141回引用されています。
- ^ 大気力学と太陽活動の相関関係:太陽風、大気電気、雲の微物理学によるつながりの証拠、Tinsley BA、Heelis RA、Journal of Geophysical Research-Atmospheres、第98巻、D6号、10375~10384ページ、doi :10.1029/93JD00627、1993年6月20日。この論文は2011年1月3日現在100回引用されている。
- ^ 太陽風が全球電気回路に与える影響と、対流圏の雲の微物理、温度、ダイナミクスに及ぼす推定影響、Tinsley BA、会議:太陽変動と気候に関するISSIワークショップ、INT SPACE SCI INST、ベルン、スイス、1999年6月28日~7月2日、SPACE SCIENCE REVIEWS、第94巻、第1~2号、231~258ページ、doi:10.1023/A:1026775408875、発行:2000年11月。2011年1月3日現在、この論文は131回引用されています。
- ^ 電離層電位の変化に対する帯状平均および地域対流圏気圧の応答、Zhou, L; Tinsley, B; Wang, L; および Burns G;、Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics、171 (2018)、111–118、(https://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2017.07.010)
- ^ 南極における長波放射の電気的および磁気的変動への応答:気象発生源と太陽風との関連、Frederick, JE; および Tinsley, BA; Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics、179 (2018)、214–224、(https://doi.org/10.1016/j.jastp.2018.08.003)
