マイケル・ファラデー | |
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ファラデー、 1850年代頃 | |
| 生まれる | 1791年9月22日 ニューイントン・バット、サリー、イングランド |
| 死亡 | 1867年8月25日(75歳) |
| 知られている | |
| 配偶者 |
サラ・バーナード ( 1821年生まれ |
| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理学 化学 |
| 機関 | 王立研究所 |
| サイン | |
マイケル・ファラデー (FRS / ˈ f ær ə d eɪ , - d i / ; 1791年9月22日 - 1867年8月25日)は、電磁気学と電気化学の研究に貢献したイギリスの科学者である。彼の主な発見には、電磁誘導、反磁性、電気分解の基礎となる原理が含まれる。ファラデーは正式な教育をほとんど受けなかったが、自力で成功した人物として、歴史上最も影響力のある科学者の一人でした。[1]ファラデーは、直流電流が流れる導体の周囲の磁場の研究によって、物理学における電磁場の概念を確立した。ファラデーはまた、磁気が光線に影響を与えること、そしてこの2つの現象の間には根本的な関係があることを確立した。[2] [3]彼は同様に、電磁誘導、反磁性、電気分解の法則の原理を発見した。彼の電磁回転装置の発明は電動機技術の基礎を形成し、電気が技術的に実用的になったのは主に彼の努力によるものでした。[4]
化学者として、ファラデーはベンゼンを発見し、塩素の包接水和物を研究し、ブンゼンバーナーの初期の形と酸化数体系を発明し、「陽極」、「陰極」、「電極」、「イオン」などの用語を普及させました。ファラデーは最終的に、王立研究所における最初のそして最も著名なフラー派化学教授となり、終身その職に就きました。
ファラデーは、自分の考えを明快で単純な言葉で伝える実験家でした。彼の数学的能力は三角法までには及びませんでした。最も単純な代数に限られていました。ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、ファラデーと他の人々の研究を一連の方程式にまとめ、それが現代の電磁気現象の理論の基礎として受け入れられました。ファラデーの力線の使用について、マクスウェルは、それによってファラデーが「実際には非常に高度な数学者であり、将来の数学者が貴重で実りある手法を導き出すことができる人物」であったことが示されていると書いています。[5]静電容量の SI 単位は、彼にちなんでファラドと名付けられました。
アルバート・アインシュタインは、アイザック・ニュートンやジェームズ・クラーク・マクスウェルの写真と並んで、書斎の壁にファラデーの写真を飾っていた。[6]物理学者アーネスト・ラザフォードは、「彼の発見の大きさと範囲、そして科学と産業の進歩に与えた影響を考えると、史上最も偉大な科学的発見者の一人であるファラデーの記憶に捧げる名誉は、いくらあっても足りないほどだ」と述べた。[1]
バイオグラフィー
若いころ
マイケル・ファラデーは1791年9月22日、サリー州ニューイントン・バット(現在はロンドン特別区サザークの一部) [7] で生まれた。[8] 彼の家族は裕福ではなかった。彼の父ジェームズはキリスト教のグラサイト派の信者だった。ジェームズ・ファラデーは1790年の冬、妻マーガレット(旧姓ハストウェル)[9]と2人の子供を連れて、村の鍛冶屋の見習いをしていたウェストモーランドのオースギルからロンドンに移住した。 [10]マイケルは翌年の秋、4人兄弟の3番目として生まれた。ごく基本的な学校教育しか受けていなかった若きマイケル・ファラデーは、独学で学ばなければ ならなかった。[11]
14歳のとき、彼はブランフォード通りの地元の製本屋兼書店であるジョージ・リーボーの弟子になった。 [12] 7年間の弟子時代、ファラデーはアイザック・ワッツの『精神の向上』を含む多くの本を読み、そこに含まれる原理や提案を熱心に実践した。[13]この期間中、ファラデーはシティ哲学協会で仲間と議論し、さまざまな科学的トピックに関する講義に出席した。[14]彼はまた、科学、特に電気に興味を持つようになった。ファラデーは特にジェーン・マーセットの『化学についての対話』に感銘を受けた。[15] [16]
大人になってから

1812年、20歳で徒弟期間を終えたファラデーは、王立研究所と王立協会の著名なイギリスの化学者ハンフリー・デービーと、シティ哲学協会の創設者ジョン・テイタムの講義に出席した。これらの講義のチケットの多くは、ロイヤル・フィルハーモニック協会の創設者の一人であるウィリアム・ダンスからファラデーに贈られた。ファラデーはその後、これらの講義中に取ったメモを基にした300ページの本をデービーに送った。デービーの返事は即座に親切で好意的な内容だった。1813年、デービーは三塩化窒素による事故で視力を損傷し、ファラデーを助手として雇うことにした。偶然にも、王立研究所の助手の一人であるジョン・ペインが解雇され、ハンフリー・デービー卿は代わりを探すよう求められていた。そこで彼は1813年3月1日にファラデーを王立研究所の化学助手に任命した。[2]間もなくデイビーはファラデーに三塩化窒素のサンプルの調製を委託したが、この非常に敏感な物質の爆発で二人とも負傷した。[17]
ファラデーは1821年6月12日にサラ・バーナード(1800–1879)と結婚した。[18]二人はサンデマン派教会で家族を通じて知り合い、結婚した翌月、ファラデーはサンデマン派の会衆に信仰を告白した。二人の間には子供はいなかった。[7]ファラデーは敬虔なキリスト教徒で、彼が所属していたサンデマン派はスコットランド国教会から分派した。結婚後も、彼は若い頃に通っていた集会所で執事として、また2期にわたり長老として務めた。彼の教会はバービカンのポールズ・アレーにあった。この集会所は1862年にイズリントンのバーンズベリー・グローブに移転した。この北ロンドンの場所でファラデーは長老としての2期目の任期の最後の2年間を務め、その後その職を辞した。[19] [20] 伝記作家たちは「神と自然の強い一体感がファラデーの人生と仕事に浸透していた」と述べている。[21]
晩年

1832年6月、オックスフォード大学はファラデーに名誉民法博士号を授与した。ファラデーは生前、科学への貢献を認められナイト爵位を授与されたが、宗教上の理由でこれを断った。富を蓄積し、現世的な報酬を追い求めることは聖書の言葉に反すると考え、自分は「最後まで平凡なファラデー氏」であり続けたいと述べた。[22] 1824年に王立協会の会員に選出されたが、会長になることを2度拒否した。[23] 1833年に王立協会で初のフラー派化学教授となった。 [24]
1832年、ファラデーはアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選出された。[25] 1838年にはスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選出された。 1840年にはアメリカ哲学協会に選出された。 [26] 1844年にはフランス科学アカデミーに選出された8人の外国人会員の1人であった。[27] 1849年にはオランダ王立研究所の準会員に選出され、2年後にはオランダ王立芸術科学アカデミーとなり、その後ファラデーも外国人会員となった。[28]

ファラデーは1839年に神経衰弱に陥ったが、結局は電磁気学の研究に戻った。[29] 1848年、王配の働きかけにより、ファラデーはミドルセックス州ハンプトン・コートに、経費や維持費が一切かからない恩恵の家を与えられた。これはマスター・メイソンの家であり、後にファラデー・ハウスと呼ばれ、現在はハンプトン・コート通り37番地にある。1858年、ファラデーは引退してそこに住むようになった。[30]

ファラデーは英国政府のために様々な奉仕プロジェクトに携わっていたが、クリミア戦争(1853-1856年)で使用するための化学兵器の製造について政府から助言を求められた際、倫理的な理由を挙げて参加を拒否した。[31]彼はまた、講義の出版の申し出を断った。実際の実験を伴わなければ講義の影響力は薄れると考えたからである。ある出版社からの申し出に対する彼の返事の手紙の最後は「私は常にお金よりも科学を愛してきた。私の職業はほぼ完全に個人的なものなので、金持ちになる余裕はない」で終わっている。[32]
ファラデーは1867年8月25日、ハンプトン・コートの自宅で75歳で亡くなった。 [33]彼は数年前にウェストミンスター寺院に埋葬してほしいという申し出を断っていたが、アイザック・ニュートンの墓の近くに彼の記念碑が建てられている。 [34]ファラデーはハイゲート墓地の非国教徒(非英国国教会派)区画に埋葬された。[35]
科学的成果
化学

ファラデーの化学における最初の仕事は、ハンフリー・デービーの助手としての仕事でした。ファラデーは塩素の研究に携わり、塩素と炭素の新しい化合物 2 つを発見しました。 エチレンの塩素化によって作ったヘキサクロロエタンと、エチレンの分解によって作った四塩化炭素です。また、ガスの拡散に関する最初の大まかな実験も行いました。この現象はジョン・ドルトンによって初めて指摘されました。この現象の物理的重要性は、トーマス・グラハムとジョセフ・ロシュミットによってさらに詳しく明らかにされました。ファラデーはいくつかのガスの液化に成功し、鋼の合金を調査し、光学目的のいくつかの新しい種類のガラスを製造しました。これらの重いガラスの 1 つのサンプルは、その後歴史的に重要なものになりました。ガラスを磁場に置くと、ファラデーは光の偏光面の回転を決定しました。このサンプルは、磁石の極によって反発されることがわかった最初の物質でもありました。[36] [37]
ファラデーはブンゼンバーナーの原型を発明しました。ブンゼンバーナーは今でも世界中の科学研究室で便利な熱源として実用されています。[38] [39] ファラデーは化学の分野で幅広く研究し、ベンゼン(彼は水素の重炭酸塩と呼んだ)などの化学物質を発見し、塩素などのガスを液化しました。ガスの液化は、ガスが非常に低い沸点を持つ液体の蒸気であることを確立するのに役立ち、分子凝集の概念にさらに強固な基盤を与えました。1820年にファラデーは炭素と塩素からなる化合物C 2 Cl 6とCCl 4の最初の合成を報告し、翌年その結果を発表しました。[40] [41] [42]ファラデーはまた、 1810年にハンフリー・デービーによって発見された塩素包接水和物の組成を決定した。 [43] [44]ファラデーは電気分解の法則を発見し、ウィリアム・ヒューエルによって大部分が提案された陽極、陰極、電極、イオンなどの用語を普及させた人物でもある。[45]
ファラデーは、後に金属ナノ粒子と呼ばれるようになるものを初めて報告した人物である。1847年に彼は、金コロイドの光学特性が対応するバルク金属のものと異なることを発見した。これはおそらく量子サイズの影響に関する最初の報告であり、ナノサイエンスの誕生と考えられる。[46]
電気と磁気
ファラデーは電気と磁気に関する研究で最もよく知られています。記録に残る最初の実験は、英国の半ペニー硬貨7枚、亜鉛板7枚、塩水で湿らせた紙6枚を重ねてボルタ電池を作ったことでした。 [47]この電池で、彼は電流をマグネシア硫酸塩溶液に流し、化合物を分解することに成功しました(1812年7月12日にアボット宛てに書いた最初の手紙に記録されています)。[47]

1821年、デンマークの物理学者で化学者のハンス・クリスチャン・エルステッドが電磁気現象を発見した直後、デービーとウィリアム・ハイド・ウォラストンは電気モーターの設計を試みたが失敗した。[3]ファラデーは二人とこの問題について話し合った後、彼が「電磁回転」と呼ぶものを生み出す2つの装置を製作した。そのうちの1つは現在ホモポーラモーターとして知られているが、磁石が置かれた水銀プールに伸びたワイヤーの周りの円形磁力によって生み出される連続的な円運動を引き起こす。化学電池から電流が供給されると、ワイヤーは磁石の周りを回転する。これらの実験と発明は現代の電磁気技術の基礎を形成した。興奮したファラデーはウォラストンやデービーとの仕事を認めずに結果を発表した。王立協会内で起きた論争は、ファラデーとデイビーの師弟関係に緊張をもたらし、ファラデーが他の活動に配属されるきっかけにもなり、結果的に数年間電磁気学の研究に携わることができなくなった。[49] [50]

1821年の最初の発見から、ファラデーは実験室での研究を続け、物質の電磁気的性質を探り、必要な経験を積んだ。1824年、ファラデーは磁場が隣接する導線の電流の流れを制御できるかどうかを調べるために回路を簡単に作ったが、そのような関係は見つからなかった。[ 51]この実験は、3年前に光と磁石で行われた同様の研究に続くもので、同じ結果が得られた。 [52] [53]その後の7年間、ファラデーは光学品質の(重い)ガラスであるホウケイ酸鉛の製法を完成させることに多くの時間を費やし、[54]光と磁気を関連付ける将来の研究に使用した。[55] 余暇には、ファラデーは光学と電磁気に関する実験的研究を発表し続け、デービーとのヨーロッパ横断の旅で出会った、同じく電磁気学を研究していた科学者たちと文通を続けた。[56]デイビーの死から2年後の1831年、彼は電磁誘導を発見する一連の偉大な実験を開始し、1831年10月28日の実験日誌に「王立協会の巨大な磁石を使って多くの実験を行っていた」と記録している。[57]


ファラデーの画期的な発見は、絶縁された2本のコイルを鉄のリングに巻き付け、一方のコイルに電流を流すと、もう一方のコイルに瞬間的に電流が誘導されることを発見したときでした。[3]この現象は現在、相互インダクタンスとして知られています。[58]鉄のリングコイル装置は、現在も王立研究所に展示されています。その後の実験で、彼は磁石をワイヤの輪の中を移動させると、そのワイヤに電流が流れることを発見しました。また、ループを静止した磁石の上を移動させても電流が流れました。彼の実証により、変化する磁場が電場を生成することが確立されました。この関係は、ジェームズ・クラーク・マクスウェルによってファラデーの法則として数学的にモデル化され、その後、4つのマクスウェル方程式の1つとなり、今日では場の理論として知られる一般化へと発展しました。[59]ファラデーは後に、発見した原理を使用して、現代の発電機と電気モーターの祖先である発電機を組み立てました。[60]

1832年、ファラデーは電気の基本的な性質を調査することを目的とした一連の実験を完了した。ファラデーは「静電気」、電池、および「動物電気」を使用して、静電気吸引、電気分解、磁気などの現象を生み出した。彼は、当時の科学的見解に反して、さまざまな「種類」の電気の区分は幻想的であると結論付けた。代わりにファラデーは、単一の「電気」のみが存在し、量と強度(電流と電圧)の値の変化によってさまざまな現象のグループが発生すると提案した。[3]
ファラデーはキャリアの終わり近くに、電磁力が導体の周囲の空間にまで及ぶと提唱した。[59]この考えは同僚の科学者に拒否され、ファラデーは科学界が最終的に彼の提案を受け入れるのを見ることなくこの世を去った。電気が技術に利用されるまでにはさらに半世紀を要し、ウェストエンドのサヴォイ劇場にはサー・ジョセフ・スワンが開発した白熱電球が設置され、これが電気で照らされた世界初の公共建築となった。[61] [62]王立研究所の記録によると、「ファラデーは1831年に発電機を発明したが、ここで使用されたジョセフ・スワンの白熱電球を含むすべての技術が一般的に使用されるまでにはほぼ50年かかった」。[63]
反磁性

1845年、ファラデーは多くの物質が磁場に対して弱い反発力を示すことを発見した。彼はこの効果を反磁性と名付けた。[65]
ファラデーはまた、光の進行方向と一致する外部磁場を加えることで直線偏光の偏光面を回転できることを発見した。これは現在ファラデー効果と呼ばれている。[59] 1845年9月、彼はノートに「ついに磁力線や磁力線を照らし出し、光線を磁化することに成功した」と記している。[66]
その後の1862年、ファラデーは分光器を使って光の別の変化、つまり磁場をかけた時のスペクトル線の変化を調べた。しかし、当時ファラデーが使っていた機器ではスペクトルの変化をはっきりと判断するには不十分だった。後にピーター・ゼーマンは改良された装置を使って同じ現象を研究し、1897年にその結果を発表し、その功績により1902年のノーベル物理学賞を受賞した。1897年の論文[67]とノーベル賞受賞スピーチの両方で、ゼーマンはファラデーの研究に言及した。[68]
ファラデーケージ
静電気に関する研究において、ファラデーは氷桶の実験で、電荷は帯電導体の外側にのみ存在し、外側の電荷は導体内に閉じ込められたものには影響を与えないことを実証した。これは、外側の電荷が再分配され、そこから発せられる内部の電界が互いに打ち消し合うためである。この遮蔽効果は、現在ファラデーケージとして知られているものに利用されている。[59] 1836年1月、ファラデーは4つのガラスの支柱の上に12フィート四方の木製のフレームを置き、紙の壁と金網を追加した。次に、彼は中に入って電気を流した。電気を流したケージから出たファラデーは、電気が当時信じられていたような重さのない流体ではなく、力であることを示した。[4]
王立研究所と公務

ファラデーは英国王立研究所と長い関わりがあった。1821年に王立研究所の副所長に任命された。[ 69] 1824年に王立協会会員に選出された。 [7] 1825年に王立研究所の研究所長になった。[69] 6年後の1833年、ファラデーは英国王立研究所で初のフラー派化学教授となり、講義の義務のない終身の地位に就いた。彼の後援者であり指導者であったジョン・「マッド・ジャック」・フラーは、ファラデーのために王立研究所にその地位を創設した。[70]
王立研究所での化学、電気、磁気などの分野の科学的研究のほかに、ファラデーは民間企業や英国政府のために、しばしば時間のかかる数多くの奉仕プロジェクトに取り組んだ。この仕事には、炭鉱での爆発の調査、法廷での専門家証人、そして 1853年頃にチャンス・ブラザーズの2人の技術者とともにチャンス社の灯台に必要な高品質の光学ガラスの準備が含まれていた。1846年には チャールズ・ライエルとともに、 95人の鉱夫が死亡したダラム州ハスウェルの炭鉱での重大な爆発に関する長く詳細な報告書を作成した。 [71]彼らの報告書は綿密な科学捜査であり、石炭の粉塵が爆発の深刻さの一因であったことを示していた。 [71]最初の爆発は粉塵と関連付けられており、ファラデーは講義中に換気によってそれを防ぐ方法を実演した。この報告書は石炭所有者に石炭粉塵爆発の危険性を警告するはずだったが、1913年のセンゲニッド炭鉱災害まで60年以上にわたってその危険性は無視されていた。[71]

海洋への関心が強い国の尊敬される科学者として、ファラデーは灯台の建設と運用、船底の腐食防止などのプロジェクトに多くの時間を費やした。彼の工房は今でもトリニティ・ブイ埠頭のチェーン・アンド・ブイ・ストアの上にあり、隣には彼が灯台の電気照明の最初の実験を行ったロンドン唯一の灯台がある。[72]
ファラデーは、現在では環境科学、あるいは工学と呼ばれる分野でも活躍していた。彼はスウォンジーの産業公害を調査し、王立造幣局の大気汚染について相談を受けた。1855年7月、ファラデーはタイムズ紙にテムズ川の汚染状態に関する手紙を書き、それがパンチ紙に何度も転載される漫画となった。(『大悪臭』も参照)。[73]

ファラデーは、 1851年にロンドンのハイドパークで開催された万国博覧会の展示品の企画と審査に協力した。 [74]また、ナショナルギャラリーの美術コレクションの清掃と保護について助言し、1857年にはナショナルギャラリーの敷地委員会に勤めた。 [75] [76]教育もファラデーの貢献分野の一つで、1854年には王立研究所で教育について講義し、[77] 1862年には公立学校委員会に出席してイギリスの教育についての見解を述べた。ファラデーはまた、テーブルターニングや[78] [79]催眠術、降霊術に対する大衆の関心を否定的に評価し、そうすることで大衆と国の教育制度の両方を非難した。[80]
ファラデーは有名なクリスマス講義の前に、講義の質を高めるために1816年から1818年にかけてシティ哲学協会で化学の講義を行った。[81]

1827年から1860年にかけて、ファラデーはロンドンの王立研究所で若者向けのクリスマス講演を19回連続で行いました。この講演は今日まで続いています。講演の目的は、一般大衆に科学を紹介して刺激を与え、王立研究所に収入をもたらすことでした。講演はロンドンの貴族の間では社交行事として注目されるものでした。親友のベンジャミン・アボットに宛てた数通の手紙の中で、ファラデーは講演の技術に関する推奨事項を概説し、「開始時に炎を灯し、最後まで絶え間なく輝き続けるべきである」と書いています。[82]彼の講演は楽しくて子供じみたもので、彼はシャボン玉にさまざまなガスを詰めること(磁石に引っかかるかどうかを調べるため)を喜んでいましたが、講演は哲学的な内容でもありました。講義の中で彼は聴衆に、彼の実験の仕組みについて考えるように促した。「氷が水に浮くことはよくご存じでしょう。なぜ氷は浮くのでしょうか。そのことを考えて哲学してください」。[83]彼の講義の主題は化学と電気から成り、1841年:化学の基礎、1843年:電気の第一原理、1848年:ろうそくの化学的歴史、1851年:引力、1853年:電気、1854年:燃焼の化学、1855年:一般的な金属の特徴的な性質、1857年:静電気、1858年:金属の性質、1859年:物質のさまざまな力とそれらの相互関係などが含まれていました。[84]
記念行事

マイケル・ファラデーの像がロンドンのサヴォイ・プレイス、工学技術研究所の外に立っている。ファラデー記念碑は、ブルータリスト建築家ロドニー・ゴードンによって設計され、1961年に完成したもので、エレファント&キャッスル環状道路沿い、ロンドンのニューイントン・バッツにあるファラデーの生家の近くに位置する。ファラデー学校はトリニティ・ブイ埠頭にあり、彼の工房はロンドン唯一の灯台の隣、チェーン・アンド・ブイ・ストアの上に今も残っている。[85]ファラデー・ガーデンは、ロンドンのウォルワースにある小さな公園で、ニューイントン・バッツの生家からそう遠くない。サザーク・ロンドン特別区のファラデー地方議会区内にある。マイケル・ファラデー小学校はウォルワースのアリスバーリー・エステートにある。[86]
ロンドン・サウスバンク大学にある同研究所の電気工学部が入っている建物は、ファラデーの生誕地であるニューイントン・バッツに近いことからファラデー・ウィングと名付けられている。ラフバラー大学のホールは1960年にファラデーにちなんで名付けられた。その食堂の入り口近くには変圧器のシンボルを描いた青銅の鋳物があり、中にはファラデーの肖像画が掛かっている。どちらもファラデーを称えてのものである。エディンバラ大学理工学部キャンパスの8階建ての建物はファラデーにちなんで名付けられており、ブルネル大学に最近建てられた寮、スウォンジー大学の工学部本館、ノーザンイリノイ大学の教育・実験物理学棟もファラデーにちなんで名付けられている。かつてのイギリス南極のファラデー基地も彼にちなんで名付けられた。[87]
そのような自由がなければ、シェイクスピアも、ゲーテも、ニュートンも、ファラデーも、パスツールも、リスターも存在しなかったでしょう。
—ナチスドイツから逃れたアルバート・アインシュタインがロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行った知的自由に関する演説、1933年10月3日[88]
ファラデーにちなんで名付けられた通りは、イギリスの多くの都市(ロンドン、ファイフ、スウィンドン、ベイジングストーク、ノッティンガム、ウィットビー、カークビー、クローリー、ニューベリー、スウォンジー、アリスバーリー、スティーブニッジなど)のほか、フランス(パリ)、ドイツ(ベルリン-ダーレム、ヘルムスドルフ)、カナダ(ケベック州ケベックシティ、オンタリオ州ディープリバー、オンタリオ州オタワ)、アメリカ(ニューヨーク州ブロンクス、バージニア州レストン)、オーストラリア(ビクトリア州カールトン)、ニュージーランド(ホークスベイ)にも見られます。[89] [90] [91]

1876年に公開された王立芸術協会の 青い銘板は、ロンドンのメリルボーン地区のブランフォード・ストリート48番地でファラデーを記念している。[92] 1991年から2001年まで、ファラデーの肖像画はイングランド銀行が発行したシリーズEの20ポンド紙幣の裏面に掲載された。ファラデーは、王立研究所で磁電火薬装置を使って講義をしている姿が描かれている。[93] 2002年、ファラデーは英国全土の投票によりBBCの「最も偉大な英国人100人」のリストで22位にランクされた。 [94]
ファラデーはロイヤルメールが発行する切手に記念されている。1991年、ファラデーは電気の先駆者として、他の3つの分野の先駆者(チャールズ・バベッジ(コンピューティング)、フランク・ホイットル(ジェットエンジン) 、ロバート・ワトソン・ワット(レーダー))とともに科学的業績特集号に掲載された。 [95] 1999年には、「ファラデーの電気」と題して、チャールズ・ダーウィン、エドワード・ジェンナー、アラン・チューリングとともに世界を変える人物特集号に掲載された。[96]
ファラデー科学宗教研究所は、信仰を科学研究に不可欠なものとみなした科学者にちなんで名づけられた。研究所のロゴもファラデーの発見に基づいている。この研究所は、学術研究を実施し、科学と宗教の相互作用についての理解を深め、この2つの分野について一般の理解を深めるために、ジョン・テンプルトン財団から200万ドルの助成金を受けて2006年に設立された。[97] [98]
2017年に設立された独立したエネルギー貯蔵研究機関であるファラデー研究所も、マイケル・ファラデーにちなんで名付けられました。[99]この組織は、バッテリーの科学技術、教育、公共の関与、市場調査を推進するための英国の主要な研究プログラムとして機能しています。[99]
ファラデーの生涯と電磁気学への貢献は、2014年にフォックスとナショナルジオグラフィックチャンネルで放送されたアメリカの科学ドキュメンタリーシリーズ「コスモス:時空の旅」の第10話「エレクトリックボーイ」の主なテーマでした。[100]
作家オルダス・ハクスリーは、ピエトラマラの一夜と題するエッセイでファラデーについて次のように書いている。「彼は常に自然哲学者だった。真実の発見が彼の唯一の目的であり関心事だった。たとえ私がシェイクスピアになれたとしても、私はやはりファラデーを選ぶべきだと思う。」[101]ファラデーを「英雄」と呼び、王立協会での演説でマーガレット・サッチャーは次のように宣言した。「彼の業績の価値は、証券取引所のすべての株式の時価総額よりも高くなければならない!」彼女は王立協会から彼の胸像を借り、ダウニング街10番地のホールに置いた。[4]
ファラデーにちなんで名付けられた賞
彼の偉大な科学的貢献を称え、記念するため、いくつかの機関が彼の名を冠した賞や表彰を創設しました。これには以下が含まれます。
- IETファラデー メダル[102]
- ロンドン王立協会マイケル・ファラデー賞[ 103]
- 物理学会マイケル・ファラデー賞[104]
- 王立化学協会ファラデー講演賞[105]
ギャラリー
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若きマイケル・ファラデーの肖像、 1826年頃
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マイケル・ファラデーの研究室、 1850 年代頃
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王立研究所のマイケル・ファラデーの研究室
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王立研究所のマイケル・ファラデーのアパート
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ファラデーの生涯を水彩画で記録した芸術家ハリエット・ジェーン・ムーア
文献

ファラデーの著書は、 『化学操作』を除いて、科学論文集や講義の書き起こしであった。[106] ファラデーの死後、ファラデーの日記が出版され、また、1813年から1815年にかけてデイビーと旅行した際の大量の手紙や日誌も出版された。
- ファラデー、マイケル (1827)。化学操作、化学を学ぶ学生への指導。ジョン・マレー。 第2版 1830年、第3版 1842年
- ファラデー、マイケル (1839)。電気に関する実験的研究、第 1 巻および第 2 巻。リチャードおよびジョン・エドワード・テイラー。; 第3巻 リチャード・テイラーとウィリアム・フランシス、1855年
- ファラデー、マイケル(1859)。化学と物理学の実験研究。テイラーとフランシス。ISBN 978-0-85066-841-4。
- ファラデー、マイケル (1861)。W. クルックス (編)。ろうそくの化学史に関する 6 回の講義。グリフィン、ボーン & カンパニーISBN 978-1-4255-1974-2。
- ファラデー、マイケル (1873)。W. クルックス (編)。自然界のさまざまな力について。チャットーとウィンダス。
- ファラデー、マイケル(1932-1936)。T.マーティン(編)。日記。G.ベル。ISBN 978-0-7135-0439-2。– 8巻で出版。2009年に出版されたファラデーの日記も参照。
- ファラデー、マイケル (1991)。B. バウワーズ、L. シモンズ (編)。好奇心は完全に満たされる: ファラデーのヨーロッパ旅行 1813-1815。電気技術者協会。
- ファラデー、マイケル (1991)。FAJL ジェームズ (編)。マイケル ファラデーの書簡。第 1 巻。INSPEC, Inc. ISBN 978-0-86341-248-6。– 巻1993 年 2 日。巻。 1996年3月3日。巻。 1999 年 4 月
- ファラデー、マイケル (2008)。アリス・ジェンキンス (編)。マイケル・ファラデーのメンタルエクササイズ:リージェンシー・ロンドンの職人エッセイサークル。リバプール:リバプール大学出版局。
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参照
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- 法医学工学 – 法的介入に関連する失敗の調査
- ニコラ・テスラ – セルビア系アメリカ人の発明家 (1856–1943)
- 水素技術のタイムライン
- 低温技術のタイムライン
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参考文献
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さらに読む
略歴
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- ラッセル、コリン A. (オーウェン・ジンゲリッチ編)(2000年)。マイケル・ファラデー:物理学と信仰(オックスフォード科学ポートレートシリーズ)。ニューヨーク:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-511763-9。
- トーマス、ジョン・モーリグ(1991年)。『マイケル・ファラデーと王立研究所:人間と場所の天才』ブリストル:ヒルガー。ISBN 978-0-7503-0145-9。
- ティンダル、ジョン(1868年)。『発見者としてのファラデー』ロンドン:ロングマンズ、グリーン、アンド・カンパニー。
- ウィリアムズ、L. ピアース(1965)。『マイケル・ファラデー:伝記』ニューヨーク:ベーシックブックス。
外部リンク
略歴
- 英国王立研究所の経歴
- ジョン・ティンダル著『発見者としてのファラデー』、プロジェクト・グーテンベルク(ダウンロード)
- マイケル・ファラデーのキリスト教的性格
- マイケル・ファラデーの生涯と発見、JA クロウザー著、ロンドン:キリスト教知識促進協会、1920年
その他
- プロジェクト・グーテンベルクのマイケル・ファラデーの作品
- インターネット アーカイブにあるマイケル ファラデーの著作またはマイケル ファラデーに関する作品
- LibriVoxの Michael Faraday の作品(パブリック ドメインのオーディオブック)

- マイケル・ファラデーの全書簡 フランク・ジェームズの標準版に基づく、ファラデーとの往復書簡の全文を検索できます。
- ジョン・カドガン卿がファラデー以来のベンゼンについて語るビデオポッドキャスト
- ファラデーとシェーンバインの手紙 1836-1862。注釈、コメント、同時代の手紙への参照付き (1899) PDF の完全ダウンロード
- トリニティ・ブイ埠頭にあるファラデー・スクール。ニュー・モデル・スクール・カンパニー・リミテッドのウェブサイトより
- YouTubeの「化学のプロファイル: マイケル・ファラデー」、化学遺産財団
