アンリ・ベクレル | |
|---|---|
ポール・ナダールによるベクレルの写真 | |
| 生まれる | アントワーヌ・アンリ・ベクレル 1852年12月15日 |
| 死亡 | 1908年8月25日(55歳) |
| 母校 | エコール ポリテクニック エコール デ ポン エ ショセ |
| 知られている | 放射能の発見 |
| 子供たち | ジャン |
| 父親 | エドモン・ベクレル |
| 親族 | アントワーヌ・セザール・ベクレル(祖父) |
| 家族 | ベクレル |
| 受賞歴 |
|
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
| 機関 | |
| 論文 | 光の吸収の研究 (1888) |
| 博士課程の指導教員 | チャールズ・フリーデル[2] |
| サイン | |
アントワーヌ・アンリ・ベクレル(/ ˌ b ɛ k ə ˈ r ɛ l / ; [ 3] フランス語: [ɑ̃ʁi bɛkʁɛl] ; 1852年12月15日 - 1908年8月25日)は、フランスの物理学者であり、放射能の発見により1903年のノーベル物理学賞をピエール・キュリー、マリー・キュリーと共に受賞した。[4]放射能のSI単位であるベクレル(Bq)は、彼にちなんで名付けられている。
バイオグラフィー
家族と教育
ベクレルはフランスのパリで、祖父(アントワーヌ・セザール・ベクレル)、父(アレクサンドル・エドモン・ベクレル)、息子(ジャン・ベクレル)を含む4世代にわたる著名な物理学者を輩出した裕福な家庭に生まれました。[5]アンリはパリの予備校であるリセ・ルイ・ル・グランに通うことで教育を開始しました。 [5]彼はエコール・ポリテクニークとエコール・デ・ポン・エ・ショセで工学を学びました。[6]

キャリア
ベクレルの初期のキャリアでは、1892年に彼は家族で3番目に国立自然史博物館の物理学教授職に就いた。その後1894年にベクレルは橋梁・道路部門の主任技師となり、その後初期の実験に取り組んだ。ベクレルの初期の業績は、博士論文のテーマである光の平面偏光、燐光現象、結晶による光の吸収を中心にしていた。 [7]キャリアの初期には、ベクレルは地球の磁場も研究していた。[7] 1895年、彼はエコール・ポリテクニークの教授に任命された。[8]
ベクレルの自然放射能の発見は、偶然が準備された心に味方するというセレンディピティの有名な例である。ベクレルは長い間、ある色の光にさらされた物体がある色の光を放出するリン光に興味を持っていた。1896年初頭、 1月5日のヴィルヘルム・コンラート・レントゲンのX線発見に興奮の波が巻き起こった。実験中、レントゲンは「陰極線の研究に使用していたクルックス管が、黒い紙を透過できる新しい種類の目に見えない光線を放出していることを発見した」[9] 。ベクレルは1月20日のフランス科学アカデミーの会議で、同僚のアンリ・ポアンカレがレントゲンのプレプリント論文を読み上げた際にレントゲンの発見を知った。 [10] : 43 ベクレルは「すでに研究していた燐光とレントゲンが新たに発見したX線との関連を探し始めた」 [9] 。そして、燐光物質は明るい太陽光に照らされると、透過性のX線のような放射線を放射するのではないかと考えた。彼は実験のためにウラン塩を含む様々な燐光物質を持っていた。 [10]
2 月の最初の数週間、ベクレルは写真乾板にコインなどの物体を重ね、これを厚い黒い紙で包み、その上に蓄光物質を置き、明るい太陽光の下に数時間置いた。現像された乾板には物体の影が映っていた。彼は 2 月 24 日にはすでに最初の結果を報告していた。しかし、2 月 26 日と 27 日は日中暗く曇っていたため、ベクレルは重ねた乾板をこの数日間暗い戸棚に置いた。それでも彼は 3 月 1 日に乾板の現像を進め、驚くべき発見をした。物体の影は暗闇に置いても太陽光に当てたときと同じくらいはっきりしていたのだ。ウィリアム・クルックスとベクレルの 18 歳の息子ジーンもこの発見を目撃した。[10] : 46
1896 年 5 月までに、非リン光性ウラン塩を使った他の実験を経て、彼は正しい説明にたどり着いた。つまり、透過性放射線はウラン自体から発せられ、外部エネルギー源による励起は必要ないという説明である。[11]その後、放射能に関する熱心な研究が続き、トリウム元素も放射性であるとの結論が下され、マリー・スクウォドフスカ・キュリーと夫のピエール・キュリーによるポロニウムとラジウムという追加の放射性元素の発見も行われた。放射能に関する熱心な研究の結果、ベクレルは 1896 年にこのテーマに関する 7 つの論文を発表した。[6]ベクレルの他の実験により、彼は放射能についてさらに研究し、放射線が磁場に導入されたときの磁場のさまざまな側面を解明することができた。「異なる放射性物質を磁場に入れると、それらは異なる方向に偏向するか、まったく偏向しないかのどちらかであり、放射能には陰性、陽性、電気的に中性の 3 つのクラスがあることが示された。」[12]
科学ではよくあることだが、放射能はそれより40年近く前の1857年に、ミシェル・ウジェーヌ・シュヴルールのもとで写真学を研究していたアベル・ニエプス・ド・サン=ヴィクトールが、ウラン塩が写真乳剤を黒くする放射線を放出することを観察したときに、発見に近づいた。[13] [14] 1861年までに、ニエプス・ド・サン=ヴィクトールは、ウラン塩が「目に見えない放射線」を放出することを理解した。[15]ニエプス・ド・サン=ヴィクトールは、アンリ・ベクレルの父、エドモン・ベクレルと知り合いだった。1868年、エドモン・ベクレルは『光:その原因と影響』という本を出版した。第2巻の50ページで、エドモンは、ニエプス・ド・サン=ヴィクトールが、日光にさらされた物体の中には、暗闇の中でも写真乾板を感光させるものがあることを観察したと述べている。[16]ニエプスはさらに、一方では写真乾板と太陽光にさらされた物体の間に障害物が置かれると効果は減少するが、「…別の観点から言えば、太陽光にさらされた表面がウラン硝酸塩などの光によって容易に変化する物質で覆われると効果は増大する…」(…他方では、太陽光にさらされた表面が光によって容易に変化する物質、例えば硝酸ウランで覆われると効果は増大する…)と指摘した。[16]
実験

1896年2月27日にフランス科学アカデミーでそれらについて説明して、彼は次のように述べた。
臭化物乳剤を塗ったルミエール写真乾板を2枚の非常に厚い黒い紙で包み、1日太陽にさらされても乾板が曇らないようにする。その紙の外側に蓄光物質の塊を置き、全体を数時間太陽にさらす。その後写真乾板を現像すると、蓄光物質のシルエットがネガに黒く現れる。蓄光物質と紙の間に紙片や切り抜き模様の入った金属スクリーンを置くと、これらの物体のイメージがネガに現れる。これらの実験から、問題の蓄光物質は不透明な紙を透過して銀塩を還元する光線を発していると結論づけなければならない。[17] [18]
しかし、さらなる実験により彼はこの仮説に疑問を抱き、最終的に放棄した。1896 年 3 月 2 日、彼は次のように報告した。
私は特に次の事実を強調したいと思います。これは私にとって非常に重要で、観察されると予想される現象を超えているように思われます。同じ結晶質の殻(硫酸ウラニルカリウムの)が、写真乾板に対して同じ方法で配置され、同じ条件で、同じスクリーンを通して、しかし入射光線の励起から保護され、暗闇に保たれると、依然として同じ写真画像を生成します。私がこの観察に至った経緯は次のとおりです。以前の実験の中には、2 月 26 日水曜日と 27 日木曜日に準備されたものがあり、これらの日は太陽が断続的にしか出ていなかったため、装置を準備したままにして、ケースを机の引き出しの暗い場所に戻して、ウラン塩の殻をそのままにしました。その後数日間は太陽が出なかったため、画像が非常に弱いことを予想して、3 月 1 日に写真乾板を現像しました。その代わりに、シルエットが非常に鮮明に現れた... 自然に思い浮かぶ仮説の 1 つは、M. レナードと M. レントゲンが研究した光線によって生成される効果と非常に類似した効果を持つこれらの光線は、燐光によって放出され、これらの物体によって放出される光の持続時間よりも無限に長く持続する目に見えない光線であると仮定することです。ただし、この仮説に反するわけではないが、現在の実験はこの結論を正当化するものではありません。現在行っている実験によって、この新しい種類の現象に何らかの説明がもたらされることを期待しています。[19] [20]
晩年のキャリア
1900年、ベクレルはベータ粒子の特性を測定し、その測定値が原子核から放出される高速電子と同じであることに気付いた。[6] [21] 1901年、ベクレルは放射能を医療に利用できることを発見した。アンリがこの発見をしたのは、ベストのポケットにラジウムを入れたままにして、それで火傷を負ったことに気付いたときだった。この発見は、現在では癌の治療に使われている放射線療法の開発につながった。 [6] 1908年、ベクレルは科学アカデミーの会長に選出されたが、1908年8月25日、55歳でフランスのル・クロワジックで亡くなった。[7]死因は心臓発作だったが、[10] : 49 「放射性物質を扱ったことが原因と思われる重度の火傷を皮膚に負っていた」と報告されている。[22]
栄誉と賞

1889年、ベクレルはフランス科学アカデミーの会員となった。[6] 1900年、ベクレルはウランの放射能の発見によりランフォード賞を受賞し、レジオンドヌール勲章オフィシエの称号を授与された。[23] [7]ベルリン・ブランデンブルク科学人文アカデミーは1901年にヘルムホルツ賞を授与した。 [24] 1902年、彼はアメリカ哲学協会の会員に選出された。[25] 1903年、アンリは自然放射能の発見によりピエール・キュリー、マリー・キュリーと共にノーベル物理学賞を共同受賞した。 [7] 1905年、彼は米国科学アカデミーからバーナード賞を受賞した。 [26] 1906年、アンリはアカデミーの副会長に選出され、彼が亡くなった1908年には、ベクレルは科学アカデミーの常任秘書に選出されました。[27]ベクレルは生前、リンチェイアカデミーとベルリン王立アカデミーの会員に選ばれました。[7]ベクレルは1908年に王立協会の外国人会員(ForMemRS)に選出されました。[1]ベクレルは多くの異なる科学的発見の名を冠した人物として栄誉を受けています。放射能のSI単位であるベクレル(Bq)は彼にちなんで名付けられました。[28]
月にはベクレルというクレーターがあり、火星にもベクレルというクレーターがある。 [29] [30]ウランベースの鉱物ベクレル石はアンリにちなんで名付けられた。[31]小惑星6914ベクレルは彼にちなんで名付けられた。[32]
参照
- AEベクレル(父)
- アントワーヌ・セザール・ベクレル(祖父)
- ジャン・ベクレル(息子)
- ベクレル(SI単位)
- ベケレライト(鉱物)
参考文献
- ^ ab “Fellows of the Royal Society”. ロンドン: Royal Society . 2015年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ “ベクレル、アンリ、1852-1908”. history.aip.org . 2022年4月17日閲覧。
- ^ 「ベクレル」。ランダムハウスウェブスター大辞典。
- ^ 「放射能の発見」バークレー研究所。2020年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年5月28日閲覧。
- ^ アンリ・ベクレル著。[Sl]: グレートネック出版。2006年。ISBN 9781429816434. OCLC 1002022209.
- ^ abcde 「アンリ・ベクレル」。ノーベル賞。1903年。 2019年7月15日閲覧。
- ^ abcdef アンリ・ベクレル – 伝記。Nobelprize.org。
- ^ Atomic Heritage Foundation. 「Henri Becquerel – Nuclear Museum」. Nuclear Museum . 2023年7月10日閲覧。
- ^ ab Tretkoff, Ernie (2008年3月). 「アメリカ物理学会」.
- ^ abcd ペイス、アブラハム(2002)。内向きの境界:物理世界における物質と力(再版)。オックスフォード:クラレンドン・プレス[ua] ISBN 978-0-19-851997-3。
- ^ 「今月の物理学史 1896年3月1日 アンリ・ベクレルが放射能を発見」APS News . 17 (3). 2008年3月。
- ^ 「放射能の発見」。核図表ガイド。2000年8月9日。
- ^ Niepce de Saint-Victor (1857) "Mémoire sur une nouvelle action de la lumière" (新しい光の作用について)、Comptes rendus ... 、vol. 45、811~815ページ。
- ^ Niepce de Saint-Victor (1858) "Deuxième mémoire sur une nouvelle action de la lumière" (新しい光の作用に関する 2 回目の回想録)、Comptes rendus ... 、vol. 46、448〜452ページ。
- ^ フロッグ、マックス。「世界を発見した男」。2018年4月13日閲覧。
- ^ ab エドモンド・ベクレル、『La lumière: ses Cause et ses effets』、vol. 2 (フランス、パリ: F. Didot、1868 年)、50 ページ。
- ^ アンリ・ベクレル (1896)。 「燐光による放射線の放射」。レンダスをコンプします。122 : 420–421。
- ^ Comptes Rendus 122 :420 (1896)、Carmen Giunta訳。2019年3月2日にアクセス。
- ^ アンリ・ベクレル (1896)。 「目に見えない放射光は燐光体を放射する」。レンダスをコンプします。122 : 501–503.
- ^ Comptes Rendus 122 :501–503 (1896)、Carmen Giunta訳。2019年3月2日にアクセス。
- ^ 「アンリ・ベクレル – 伝記、事実、写真」 www.famousscientists.org . 2018年3月6日閲覧。
- ^ 「ベンチマーク:アンリ・ベクレルが1896年2月26日に放射能を発見」。EARTH Magazine。2012年1月5日。 2018年4月13日閲覧。
- ^ 「Rumford Medal」. royalsociety.org . 2018年3月12日閲覧。
- ^ 「アンリ・ベクレル」 www.nndb.com . 2018年4月25日閲覧。
- ^ 「APS会員履歴」. search.amphilsoc.org . 2021年5月19日閲覧。
- ^ “ベクレル、アンリ、1852-1908”. history.aip.org . 2018年3月12日閲覧。
- ^ 関谷 勝、山崎 道雄(2015年1月)。「アントワーヌ・アンリ・ベクレル(1852-1908):自然放射能の発見に努めた科学者」。放射線物理技術。8 (1):1-3。doi :10.1007 /s12194-014-0292-z。PMID 25318898 – Springer Link経由。
- ^ “BIPM – Becquerel”. www.bipm.org. 2019年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月13日閲覧。
- ^ “惑星名: クレーター、クレーター: 月のベクレル”. planetarynames.wr.usgs.gov. 2018年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月13日閲覧。
- ^ “惑星名: クレーター、クレーター: 火星のベクレル”. planetarynames.wr.usgs.gov. 2018年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月13日閲覧。
- ^ 「ベケレライト:ベケレライト鉱物情報とデータ」 www.mindat.org 。 2018年4月13日閲覧。
- ^ 「(6914) ベクレル」。小惑星名辞典。シュプリンガー。2003年。565ページ。doi :10.1007/ 978-3-540-29925-7_6180。ISBN 978-3-540-29925-7。
外部リンク
- アンリ・ベクレルがノーベル賞について語る1903年12月11日のノーベル賞講演「放射能、物質の新しい性質について」を含む
- ベクレルの略歴 2011年6月7日アーカイブWayback Machineで、 SI単位系における彼の名前の使用
- アルソス核問題デジタル図書館のアンリ・ベクレルの注釈付き書誌
- アンリ・ベクレル、SI 由来の放射能単位[永久リンク切れ ]
- 「アンリ・ベクレル:放射能の発見」、ベクレルの 1896 年の論文がオンラインで公開され、BibNumで分析されています [英語版を表示するには、[à télécharger] をクリックしてください]。
- ヒュー・チザム編 (1911)。。ブリタニカ百科事典。第 3 巻 (第 11 版)。ケンブリッジ大学出版局。
- 「エピソード4 – アンリ・ベクレル」。エコール・ポリテクニーク。2019年1月30日。2021年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ – YouTube経由。
