ジョージ・ビデル・エアリー | |
|---|---|
ジョージ・ビデル・エアリー、1891年 | |
| 生まれる | 1801年7月27日 アルンウィック、ノーサンバーランド、イングランド |
| 死亡 | 1892年1月2日(90歳) グリニッジ、ロンドン、イギリス |
| 国籍 | イギリス |
| 教育 | コルチェスター王立文法学校 |
| 母校 | ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ |
| 知られている | 第7代王立天文学者 全リストを見る |
| 受賞歴 | スミス賞 (1823) コプリーメダル (1831) RASゴールドメダル (1833、1846) ラランド賞 (1834) ロイヤルメダル (1845) アルバートメダル (1876) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 天文学、数学 |
| 機関 | ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ、 王立協会 |
| 学術アドバイザー | ジョージ・ピーコック |
ジョージ・ビデル・エアリー卿 (KCB FRS 、 / ˈ ɛər i / ; 1801年7月27日 - 1892年1月2日)は、イギリスの数学者、天文学者であり、 1826年から1828年までルーカス数学教授、 1835年から1881年まで第7代王立天文官を務めた。彼の多くの業績には、惑星 軌道に関する研究、地球の平均密度の測定、固体力学における2次元問題の解法、そして王立天文官としての役割においてグリニッジを本初子午線の位置として確立したことなどがある。
バイオグラフィー
エアリーはノーサンバーランドのアニックで生まれた。エアリー家の長い家系の一人で、14世紀にウェストモーランドのケントミアに住んでいた同名の一族に遡る。彼が属していた一族はイングランド内戦で苦しみ、リンカンシャーに移住して農民になった。エアリーはヘレフォードの小学校で教育を受け、その後コルチェスター王立文法学校で学んだ。[1]内向的な子供だったエアリーは、豆鉄砲を作る優れた技術で学校の友達の人気者になった。[2]
エアリーは13歳のときから、サフォークのプレイフォードに住む叔父のアーサー・ビデルのもとに頻繁に滞在した。ビデルは、プレイフォード・ホールに住む奴隷貿易廃止論者の友人トーマス・クラークソンにエアリーを紹介した。クラークソンはケンブリッジ大学で数学の修士号を取得しており、エアリーの古典学を審査し、その後、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジの研究員による数学の知識の審査を受けられるように手配した。[3] [4]その結果、彼は1819年にトリニティにシザールとして入学した。つまり、彼は減額された授業料を支払ったが、実質的には授業料の減額分を補うために使用人として働いた。[5]ここで彼は輝かしい経歴を築き、すぐにその年の主役として認められたようである。1822年に彼はトリニティの奨学生に選ばれ、翌年、シニア・ラングラーとして卒業し、スミス賞を一等賞として獲得した。 1824年10月1日、彼はトリニティのフェローに選ばれ、1826年12月にはトーマス・タートンの後任としてルーカス数学教授に任命された。この職は1年余りで、1828年2月にはプルミアン天文学教授および新設のケンブリッジ天文台の所長に選出された。[1] 1836年に王立協会フェローに選ばれ、1840年にはスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員となった。1859年にはオランダ王立芸術科学アカデミーの外国人会員となった。[6]
研究

エアリーの初期の数学および物理学に関する著述活動については、この職に就く前に王立協会の哲学論文集に重要な回顧録を 3 冊、ケンブリッジ哲学協会に 8 冊寄稿していたことからもわかる。ケンブリッジ天文台でエアリーはすぐに組織力を発揮した。彼が天文台を率いた当時、施設にあった唯一の望遠鏡は子午線観測装置で、彼はこれに精力的に取り組んだ。規則的な作業システムと慎重な削減計画を採用することで、彼は観測結果を最新の状態に保ち、同時代の人々を驚かせるほどの正確さで毎年公表した。すぐに壁画サークルが設置され、1833年に定期的な観測が開始されました。同じ年にノーサンバーランド公爵はケンブリッジ天文台に口径12インチの優れた対物レンズを寄贈しました。これはエアリーの設計に基づいて設置され、彼の監督の下で行われましたが、建設は彼がグリニッジに移った1835年まで完了しませんでした。[1]
この時期のエアリーの著作は、数理物理学と天文学に分かれている。前者は、教授としての講義から生じた光理論に関する問題が大部分を占めており、その中でも特に言及すべきは、円形開口部を持つ物体ガラスの回折に関する論文と、虹の完全な理論の発表である。[要出典] 1831年、これらの研究に対して、王立協会のコプリー賞が授与された。この時期の天文学に関する著作の中で最も重要なのは、木星の質量に関する調査、19世紀の天文学の進歩に関する英国協会への報告、そして地球と金星の運動における長周期の不等性に関する著作である。[7]
彼の有能で教育的な報告書の1つのセクションは「イギリスの天文学の進歩と他の国々のそれとの比較」に充てられており、イギリスにとって非常に不利な内容であった。この非難はその後、彼自身の努力によってかなり払拭された。[8]
地球の平均密度
エアリーの研究で最も注目すべきものの一つは、地球の平均密度を測定したことである。1826年、彼はこの問題に取り組むために、深い鉱山の上部と下部で振り子実験を行うというアイデアを思いついた。同年、コーンウォールのドルコース鉱山で最初の試みを行ったが、振り子の1つに事故が起こったために失敗した。1828年の2度目の試みは鉱山の浸水で失敗に終わり、次の機会が訪れるまで何年も経った。実験は最終的に1854年にイングランド北部のサウスシールズ近郊のハートン鉱山で行われた。その即時の結果は、深さ383メートル(1,257フィート)の鉱山の底部の重力が上部の重力の1/19286を上回ることを示した。これにより、彼は地球の比密度の最終的な値を6.566に導いた。[9]この値は、これまで別の方法で発見された値を大幅に上回っていたが、エアリーは、観察が注意深く行われ、議論されたことから、「少なくとも他の値と同等の条件で競争する資格がある」と考えた。[8]現在受け入れられている地球の密度の値は5.5153 g/cm 3である。[要出典]
基準ジオイド
1830年、エアリーはイギリスで行われた測定結果を用いて地球の極半径と赤道半径の長さを計算した。彼の測定値はより正確な半径の数値(GRS 80やWGS84で使用されるものなど)に取って代わられたが、エアリージオイド(厳密には基準楕円体、OSGB36)は、地元の海面(世界平均より約80cm低い)により適合するため、イギリスの陸地測量部によってイングランド、スコットランド、ウェールズの地図作成に今でも使用されている。[10] [11]
地球規模の不平等
エアリーが金星と地球の運動に新たな不等式を発見したことは、ある意味彼の最も注目すべき業績である。デランブルの太陽表の要素を修正する過程で、彼はその作成者が見落としていた不等式を疑うに至った。その原因を長い間探し続けたが無駄にはならなかった。金星の平均運動の 13 倍は地球の 8 倍にほぼ等しいため、その差は地球の平均運動のほんの一部に過ぎず、この差に依存する項はそれ自体は非常に小さいが、微分方程式の積分で約 2,200,000 の乗数を受け取るという事実から、エアリーは 240 年にわたる意味のある不等式の存在を推論するに至った ( Phil. Trans. cxxii. 67)。この研究は、おそらくエアリーの惑星理論の時代までに行われた研究の中で最も骨の折れるものであり、重力理論の確立以来イギリスで行われた太陽表の最初の具体的な改良を表した。この研究が認められ、 1833年に王立天文学会の金メダルが授与された[8](彼は1846年に再びこのメダルを獲得することになる)。
エアリーディスク

光学機器の解像度は回折によって制限されます。そのため、最も完璧なレンズでも焦点に点像を生成できず、代わりに明るい中心パターンが形成されます。このパターンは現在エアリーディスクと呼ばれ、エアリーパターンを構成する同心円に囲まれています。エアリーディスクのサイズは、光の波長と絞りのサイズによって異なります。ジョン・ハーシェルは以前にこの現象を説明していましたが、[12]エアリーはこれを理論的に説明した最初の人物でした。[13]
これは、絶対的地球中心説に残された最後の議論の 1 つである巨星論に反論する上で重要な議論であった。ティコ・ブラーエとジョヴァンニ・バッティスタ・リッチョーリは、当時は恒星の視差が検出できなかったことから、恒星は非常に遠くにあると指摘した。しかし、肉眼や口径の小さい初期の望遠鏡では、恒星が一定の大きさの円盤状に見えるようだった。これは、恒星が太陽よりも何倍も大きいことを意味していた (彼らは超巨星や極超巨星を認識していなかったが、中には当時推定されていた全宇宙の大きさよりもさらに大きいと計算されたものもあった)。しかし、恒星の円盤状の外観は偽物であり、実際に彼らが見ていたのは恒星の像ではなく、エアリー円盤であった。現代の望遠鏡では、たとえ倍率が最も高いものであっても、ほとんどすべての恒星の像が単なる光点として正しく見える。
王立天文学者

1835 年 6 月、エアリーはジョン・ポンドの後任として王立天文官に任命され、国立天文台で長いキャリアをスタートさせました。これが彼の名声の最大の要因です。任命当時の天文台の状態は、海軍大臣のオークランド卿が「片付けるべきだ」と考えるほどで、エアリーは「おかしな状態」だったと認めていました。彼はいつもの精力で、直ちに管理体制全体の再編に着手しました。彼は観測書を改造し、図書館を適切な場所に整え、新しい (シープシャンクス)赤道儀を設置し、新しい磁気観測所を組織しました。1847 年には経緯台が建てられましたが、これはエアリーの設計によるもので、子午線上だけでなく、月が見えるときはいつでも月を観測できるようになっていました。[14] 1848年、エアリーは、それまで使用されていた天頂セクターに代わる反射天頂管を発明した。1850年末には、口径203mm(8.0インチ)、焦点距離3.5メートル(11フィート6インチ)の大トランジットサークルが設置され、現在でも天文台の同クラスの主要機器となっている。1859年に口径330mm(13インチ)の赤道儀が設置されたことは、その年の日記に「ポンド氏の時代に存在していた天文台で雇用されていた人や使用されている機器は、現在では一人もいない」と記されている。そして、1868年に分光学的研究が開始され、 1873年に太陽黒点の写真記録が開始されたことで、変革は完了した。 [8]

1750年から1830年にかけてグリニッジで行われた惑星観測の蓄積を整理するという大変な作業は、エアリーが王立天文官になったときにすでに彼の監督下で進められていた。その後まもなく、彼は、ジェームズ・ブラッドリー、ナサニエル・ブリス、ネヴィル・マスケリン、ジョン・ポンドの指示の下、同時期にグリニッジで行われた膨大な量の月観測を整理するというさらに骨の折れる作業に着手した。その費用を賄うために、財務省から多額の資金が割り当てられた。その結果、8,000件もの月観測が忘れ去られるところから救われ、1846年に天文学者たちに提供され、理論との比較や月の動きの表の改良に直接使用できるようになった。[8]
エアリーはこの研究に対して1848年に王立天文学会から賞状を受け、それがきっかけでピーター・アンドレアス・ハンセンは月の動きに関する2つの新しい不等式を発見した。これらの還元を終えた後、エアリーは、それらに関する理論的調査に着手する前に、他の数学者がこのテーマを追求していないか調査し、デンマーク国王の支援を受けてハンセンがこのテーマに取り組んでいるが、国王の死去とそれに伴う資金不足のため、断念せざるを得なくなる恐れがあることを知り、ハンセンに代わって海軍省に必要な金額を申請した。彼の要請は直ちに認められ、こうしてハンセンの有名な月表は大ブルターニュ及びアイルランド女王陛下の高貴なる友に献呈された。[8]
1851年、エアリーはグリニッジに新しい本初子午線を確立した。この線は4番目の「グリニッジ子午線」と呼ばれ、1884年に国際的に認められた決定的な線となった。[15] [16] 1984年に、東に約102メートル走る IERS基準子午線に取って代わられた。
海王星を探せ

1846年6月、エアリーはフランスの天文学者ユルバン・ルヴェリエと、天王星の不規則な動きはこれまで観測されていない天体によるものだというルヴェリエの予測について文通を始めた。ケンブリッジ大学の天文学者ジョン・カウチ・アダムズが同様の予測をしたと示唆していたことを知ったエアリーは、7月9日にジェームズ・チャリスに、イギリスの発見の勝利を確実にするために組織的な探索を行うよう促した。最終的には、ルヴェリエの扇動でベルリンで行われたヨハン・ゴットフリート・ガレの競合する探索が優先権を争った。[17]エアリーはアダムズの提案にもっと早く対応しなかったことで「イギリスとフランスの両方から最も残酷に非難された」[18]が、アダムズの通信は曖昧で遅延していた[17]という主張や、新しい惑星の探索は王立天文学者の責任ではないという主張もある。[19]
エーテルドラッグテスト
1871年、エアリーは水を満たした望遠鏡を使用して、エーテル抵抗仮説に基づき、屈折する水を通して恒星の光行差の変化を観測した。[20]エーテルのドリフトや抵抗を検出する他のすべての試みと同様に、エアリーは否定的な結果を得た。ジョージ・ビデル・エアリーは、静止または移動するエーテルを発見しようとはしなかった。また、地球自体が静止しているか動いているかの証明も目指していなかった。彼の論文を少し読めば、それらの事実が確認できる。エアリーの実験は、彼が大陸の出版物での議論(論文の冒頭の段落で言及している)と表現する、並進速度を持つ屈折媒体を通過する際に光が相対的に屈折が増加するという議論のみを動機としていた。屈折媒質の運動による屈折率の増加という仮説は、1818 年にフレネル2,3 によって提唱され、1851 年にフィゾー4 によって実験的に確認されました。この確認は、部分的なエーテルの同調がこの現象の原因であるというフレネルの理論的説明が不評であったにもかかわらず、今日まで繰り返され、有効となっています。
月理論
1872年、エアリーは月の理論を新しい方法で扱うというアイデアを思いつき、71歳にしてこの計画に伴う膨大な労力に着手した。彼の方法の一般的な説明は、Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 、vol. xxxiv、No. 3に記載されている。それは基本的に、経度、緯度、視差を表すシャルル・ウジェーヌ・ドローネーの最終的な数値表現を採用し、各数値に記号項を付加し、その値を運動方程式に代入して決定するというものである。[8]
この方法では、用語の順序は数値であり、労力は若い人にとっては気が進まないほどであるが、詳細は簡単で、その大部分は「単なるコンピュータ」に任せられる可能性がある。 [ 8] [a]
この作品は 1886 年に出版されました。著者は 85 歳でした。それ以前から、著者は計算に何らかの誤りが潜んでいるのではないかという疑念に悩まされており、そのため改訂作業に着手しました。しかし、彼の能力は以前のようには回復せず、その問題を十分に調査することは決してできませんでした。1890 年に著者は、最初のステップの 1 つで重大な誤りが犯されたことを語り、哀れにも「仕事に対する私の意欲は打ち砕かれ、それ以来、心から仕事に取り掛かることはなかった」と付け加えています。[8]
工学力学
応力関数法
1862年、エアリーは梁内のひずみと応力場を決定する新しい手法を発表しました。[21]この手法はエアリー応力関数法とも呼ばれ、固体力学における多くの2次元問題の解を見つけるために使用できます(Wikiversityを参照)。たとえば、HMウェスターガード[22]は、この手法を使用して亀裂先端の周囲の応力とひずみ場を決定し、破壊力学の発展に貢献しました。
テイ橋の惨事

エアリーは、1870年代後半にノース・ブリティッシュ鉄道のためにトーマス・バウチが設計していたフォース吊橋で遭遇する可能性のある風速と風圧について相談を受けた。彼は、1平方フィートあたり約10ポンド(500パスカル)を超える風圧は予想されないと考えており、バウチは、そのコメントが当時建設中だった最初のテイ鉄道橋にも当てはまると解釈した。しかし、激しい嵐の際には、はるかに大きな風圧が予想される。エアリーはテイ橋の惨事に関する公式調査で証言を求められ、その助言について批判された。しかし、大型構造物の風圧の問題についてはほとんど知られておらず、王立風圧委員会にその問題の調査を依頼した。[23]
論争
エアリーは王立協会が発行した死亡記事で「手強い敵」と評されており、他の科学者との様々な意見の相違や対立の物語が残っている。フランシス・ロナルズは、エアリーがグリニッジのライバルとみなしていたキュー天文台の初代名誉所長だったときに、エアリーが敵であることに気付いた。[24] [25]他によく記録されている対立としては、チャールズ・バベッジやジェームズ・サウス卿との対立がある。[26] [27]
私生活
1824年7月、エアリーはダービーシャーのウォーキングツアーで「とても美人」だったリチャードダ・スミス(1804年 - 1875年)と出会った。彼は後に「私たちの目が合った...そして私の運命は決まった...私たちは結ばれなければならないと抗いがたい気持ちになった」と書き、2日後にエアリーはプロポーズした。リチャードダの父、リチャード・スミス牧師は、娘と結婚するための経済力がエアリーにはないと感じた。1830年、エアリーがケンブリッジの地位に就いてようやく結婚の許可が下った。[17] [28] [29]
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エアリー夫妻には9人の子供がいたが、最初の3人は若くして亡くなった。
- エリザベス・エアリー(1833年生まれ)は1852年に結核で亡くなった。
- 成人まで生き残った最年長の子供は、ジョージ・トムライン大佐のオーウェル・パーク天文台を設計・建設したウィルフリッド(1836年 - 1925年)である。[30] [31]ウィルフリッドの娘は芸術家のアンナ・エアリーである。[31]アンナの母親は彼女が生まれて間もなく亡くなり、彼女は処女の叔母であるクリスタベルとアノット(下記参照)に育てられた。
- ジョージ・エアリーの息子ヒューバート・エアリー(1838年 - 1903年)は医師であり、片頭痛研究の先駆者であった。[32]エアリー自身もこの症状に悩まされていた。
- エアリー夫妻の長女ヒルダ(1840年 - 1916年)は1864年に数学者のエドワード・ラウスと結婚した。 [33]
- クリスタベル(1842年 - 1917年)は未婚のまま亡くなり、次の妹アノット(1843年 - 1924年)も未婚のまま亡くなった。
- エアリー家の末っ子はオズモンド(1845年 - 1929年)であった。
エアリーは1872年6月17日にナイトに叙せられた。[34]
エアリーは1881年に引退し、未婚の娘2人とともにグリニッジ近郊のクルームズヒルに住んでいた。1891年、彼は転倒して内臓損傷を負った。彼はその後の手術を数日で生き延びた。死去時の資産は27,713ポンドで、2021年の価値で3,746,548.49ポンドに相当する。[35]エアリーと妻、そして3人の亡き子供たちはサフォーク州プレイフォードのセントメアリー教会に埋葬されている。[17]エアリーが所有していたコテージは今も教会の隣にあり、現在は個人の所有となっている。[36]
パトリック・ムーア卿は自伝の中で、エアリーの幽霊が夜になると王立グリニッジ天文台に出没するのを目撃されたと主張している。(178 ページ)
遺産と栄誉
- 王立天文学会の会長に4回選出され、合計7年間務めた(1835年~1837年、1849年~1851年、1853年~1855年、1863年~1864年)。4回以上会長を務めた人物は他にいない(この記録はフランシス・ベイリーと並んでいる)。[37]
- アメリカ芸術科学アカデミー外国人名誉会員(1832年)[38]
- 火星のクレーター 「エアリー」は彼にちなんで名付けられました。[39] [40]そのクレーター内には「エアリー0」と呼ばれるもう一つの小さなクレーターがあり、その位置は火星の本初子午線を定義しており、エアリーが1850年に地球に設置した望遠鏡の位置も同様です。[41]
- 1834年、フランス科学アカデミーよりラランド天文学賞を受賞
- 1879年にアメリカ哲学協会の会員に選出された。[42]
- 月面には 彼にちなんでエアリーと名付けられたクレーターもある。 [43]
- エアリー波理論は、流体表面上の重力波の伝播に関する線形理論である。[44]
- エアリー関数Ai(x) と Bi(x) およびそれらから生じる微分方程式は、エアリー円板やエアリー点と同様に、彼にちなんで名付けられています。
- 工学技術協会名誉会員。[45]
文献


エアリー
George Biddell Airy の作品リスト (デジタルコピー付き) については、Wikisource を参照してください。
エアリーの 518 本の印刷された論文の完全なリストは、エアリー (1896) に掲載されています。最も重要なものは次のとおりです。
- (1826)物理天文学に関する数学論文
- (1828年)『月の理論、地球の形、歳差運動と章動、変分法について』。1828年の第2版では、惑星理論と光の波動理論に関する小冊子が追加された。
- (1834)重力: 太陽系における主要な摂動の初歩的な説明(全文はインターネット アーカイブにあります)
- (1839)鉄船の実験。船の鉄によって生じるコンパスの偏差を修正する目的で実施された。
- (1848 [1881、第 10 版])ポピュラー天文学: イプスウィッチで行われた一連の講義(全文は Wikisource にあります)
- (1855)三角法に関する論文(全文は Google ブックスでご覧いただけます)
- (1861)観測誤差と観測値の組み合わせに関する代数的および数値的理論について。
- (1866)偏微分方程式に関する初等論文(全文はインターネット アーカイブにあります)
- (1868)音と大気の振動と音楽の数学的要素について(全文は MPIWG でご覧いただけます)
- (1870)磁気に関する論文(全文は Google ブックスでご覧いただけます)
エアリーについて
- エアリー、ジョージ・ビデル; ウィルフリッド、エアリー (1896)。サー・ジョージ・ビデル・エアリーの自伝。ケンブリッジ大学出版局。p. 342。OCLC 13130558。 2008年2月24日閲覧。
エドワード・マウンダー天文学者。
- キャノン、 WF (1964年11月)。 「科学者と幅広い教会関係者 :初期ビクトリア朝の知的ネットワーク」英国研究ジャーナル。4 (1):65-88。doi :10.1086/385492。JSTOR 175122。PMID 19588590。S2CID 42948903 。
- サッタースウェイト、GE (2003)。「エアリーの天頂望遠鏡と「現代天文学の誕生の星」」「天文学史と遺産ジャーナル. 6 (1). ジェームズクック大学: 13.書誌コード:2003JAHH....6...13S. doi :10.3724/SP.J.1440-2807.2003.01.02. S2CID 117043816.
- Winterburn, E. (2002) 「エアリートランジットサークル」イギリスの歴史 - ビクトリア朝時代. BBC . 2007 年9 月 9 日閲覧。
参照
参考文献
注記
- ^ この文書が書かれた当時、「コンピュータ」という用語は、手作業または機械的な補助によって計算作業を実行する人間を指していました。
引用
- ^ abc Rambaut 1911、445ページ。
- ^ オコナー、ジョン・J.、ロバートソン、エドマンド・F.、「ジョージ・ビデル・エアリー」、マクチューター数学史アーカイブ、セント・アンドリュース大学
- ^ ジョージ・ビデル・エアリー卿の自伝(Google ブックスを参照)
- ^ サー・ジョージ・ビデル・エアリー KCB。リーフレットはプレイフォード教会から入手可能
- ^ 「Airy, George Biddell (ARY819GB)」。ケンブリッジ大学同窓生データベース。ケンブリッジ大学。
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出典
- この記事には、現在パブリック ドメインとなっている出版物のテキストが組み込まれています: Rambaut, Arthur Alcock (1911)。「Airy, Sir George Biddell」。Chisholm , Hugh (編) 著。Encyclopædia Britannica。第 1 巻 (第 11 版)。Cambridge University Press。pp. 445–447。
さらに読む
- 匿名 (1896)。「サー・ジョージ・エアリー (1801–1891) (死亡記事、1892年1月5日火曜日)」。著名人: 伝記、タイムズ誌から転載。第5巻 (1891–1892)。ロンドン: マクミラン社。pp. 178–182 。 2019年3月8日閲覧– インターネットアーカイブ経由。
死亡記事
- EJR、王立協会紀要、51(1892)、i–xii
- タイムズ、1892年1月5日
- イースト・アングリアン・デイリー・タイムズ、1892年1月11日
- サフォーク・クロニクル、1892年1月9日
- デイリータイムズ、1892年1月5日
- 「死亡記事 – ジョージ・ビデル・エアリー卿」。王立天文学会月報。52 : 212–229。1892年。Bibcode : 1892MNRAS..52..212.. doi : 10.1093/mnras/52.4.212。
- 土木技術者協会紀要、108(1891–92)、391–394
- 天文学ジャーナル 11 (1892) 96
- 天文学 129 (1892) 33/34
- 天文台 15 (1892) 73
- 死亡記事:。Popular Science Monthly。第 40 巻。1892 年 4 月。
外部リンク
ウィキソースのジョージ・ビデル・エアリーの著作またはジョージ・ビデル・エアリーに関する著作
- 。ポピュラーサイエンス・マンスリー。第3巻。1873年5月。ISSN 0161-7370 – Wikisource経由。
- オコナー、ジョン J.、ロバートソン、エドマンド F.、「ジョージ ビデル エアリー」、マクチューター数学史アーカイブ、セントアンドリュース大学
- ロンドンのナショナル ポートレート ギャラリーにあるジョージ ビデル エアリーの肖像画
- プロジェクト・グーテンベルクのジョージ・ビデル・エアリーの作品
- プロジェクト・グーテンベルクのウィルフリッド・エアリーの作品
- インターネット アーカイブにある George Biddell Airy の著作または George Biddell Airy に関する作品
- 1833年のRAS金メダル授与: MNRAS 2 (1833) 159
- 1846年RAS金メダル授与: MNRAS 7 (1846) 64
- ワイスタイン、エリック・ヴォルフガング(編)「エアリー、ジョージ(1801-1892)」。サイエンスワールド。
- 月と惑星の理論に関する数学的論文集 第 4 版 (ロンドン、マクミラン、1858 年)
- Airy による論文の一部の全文は、Gallica: bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de Franceで入手できます。
- 「ジョージ・ビデル・エアリーに関するアーカイブ資料」英国国立公文書館。
