イシドール・アイザック・ラビ | |
|---|---|
1944年のラビ | |
| 大統領科学諮問委員会委員長 | |
| 在任期間 1956-1957 | |
| 社長 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
| 先行 | リー・デュブリッジ |
| 後継者 | ジェームズ・キリアン |
| 個人情報 | |
| 生まれる | イスラエル・アイザック・ラビ 1898 年 7 月 29 日 オーストリア=ハンガリー帝国、ガリシア州 リマヌフ(現在のポーランド) |
| 死亡 | 1988年1月11日(89歳) 米国ニューヨーク市 |
| 休憩所 | リバーサイド墓地(ニュージャージー州サドルブルック) |
| 配偶者 |
ヘレン・ニューマーク ( 1926年生まれ |
| 子供たち | 2 |
| 教育 | |
| 知られている | |
| 受賞歴 |
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| サイン | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
| 機関 | |
| 論文 | 結晶の主磁化率について (1927) |
| 博士課程の指導教員 | アルバート・ポッター・ウィルズ |
| 博士課程の学生 | |
イシドール・アイザック・ラビ(Isridor Isaac Rabi、1898年7月29日 - 1988年1月11日)は、アメリカの物理学者であり、磁気共鳴画像法(MRI)に用いられる核磁気共鳴の発見により1944年にノーベル物理学賞を受賞した。また、マイクロ波レーダーや電子レンジに用いられる空洞マグネトロンの研究を行った米国初の科学者の一人でもあった。
ガリツィアのリマヌフで伝統的なポーランド系ユダヤ人の家庭に生まれたラビは、幼少時に米国に渡り、ニューヨークのローワーイーストサイドで育った。 1916年にコーネル大学で電気工学を専攻したが、すぐに化学に転向した。後に物理学に興味を持つようになり、コロンビア大学で研究を続け、特定の結晶の磁化率に関する論文で博士号を取得した。1927年にヨーロッパに渡り、当時の最も優れた物理学者の多くと出会い、共に働いた。
1929年、ラビは米国に戻り、コロンビア大学から教授職のオファーを受けた。グレゴリー・ブライトと共同で、ブライト=ラビ方程式を考案し、シュテルン=ゲルラッハの実験を修正すれば原子核の特性を確認できると予測した。核磁気共鳴を利用して原子の磁気モーメントと核スピンを識別する技術で、1944年にノーベル物理学賞を受賞した。核磁気共鳴は原子核物理学と化学の重要なツールとなり、その後、核磁気共鳴画像法が開発されて医学分野でも重要になった。
第二次世界大戦中、彼はマサチューセッツ工科大学(MIT)放射線研究所(RadLab)のレーダーとマンハッタン計画に従事した。戦後は、原子力委員会の一般諮問委員会(GAC)に参加し、1952年から1956年まで委員長を務めた。また、国防総省と陸軍弾道研究所の科学諮問委員会(SAC)にも参加し、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領の科学顧問を務めた。1946年のブルックヘブン国立研究所の設立に関わり、その後、ユネスコの米国代表として1952年に欧州原子核研究機構(CERN)の創設に携わった。コロンビア大学が1964年に大学教授の階級を創設したとき、ラビはその職に就いた最初の人物であった。 1985年に彼の名を冠した特別教授職が設けられた。彼は1967年に教職を退いたが、学部では引き続き活動を続け、亡くなるまで大学名誉教授および特別講師の肩書を保持していた。
幼少期
イスラエル・イサク・ラビは、1898年7月29日、当時はオーストリア=ハンガリー帝国領であったガリツィアのリマヌフで、ユダヤ教正統 派のポーランド人家庭に生まれた。彼が生まれて間もなく、父のダヴィド・ラビは米国に移住した。弟のラビと母のシェインデルは数か月後にダヴィドに加わり、家族はマンハッタンのローワー・イースト・サイドにある2部屋のアパートに引っ越した。家庭では家族はイディッシュ語を話していた。ラビが学校に入学したとき、シェインデルは彼の名前はイジーだと言ったが、学校職員はそれがイシドールの短縮形だと思って、それを彼の名前として記入した。それ以来、それが彼の正式な名前となった。後に、反ユダヤ主義に対抗するため、彼は名前をイシドール・イサク・ラビと書くようになり、職業上はII・ラビとして知られるようになった。 1903年生まれの妹ガートルードを含むほとんどの友人や家族は、彼を単に名字で呼んでいた。1907年、家族はブルックリンのブラウンズビルに引っ越し、そこで食料品店を経営した。[1]
少年時代、ラビは科学に興味を持っていた。公立図書館から借りてきた科学の本を読み、自分でラジオを作った。小学校の時に、ラジオコンデンサーの設計に関する最初の科学論文をModern Electrics誌に掲載した。 [2] [3]コペルニクスの地動説を読んだ後、彼は無神論者になった。「すべてはとても単純なことだ」と彼は両親に語り、「誰が神を必要とするのか?」と付け加えた。[4]両親との妥協策として、自宅で行われたバル・ミツワーでは、電灯の仕組みについてイディッシュ語でスピーチをした。ブルックリンのマニュアルトレーニング高校に通い、1916年に卒業した。[5]その年の後半、彼はコーネル大学に電気工学の学生として入学したが、すぐに化学に転向した。 1917年にアメリカが第一次世界大戦に参戦した後、彼はコーネル大学の学生陸軍訓練部隊に入隊した。卒業論文では、マンガンの酸化状態を調査した。彼は1919年6月に理学士号を取得したが、当時ユダヤ人は化学産業や学術界での雇用からほとんど排除されていたため、仕事のオファーは受けなかった。彼はレダール研究所で短期間働き、その後簿記係として働いた。[6]
教育
1922年、ラビはコーネル大学に戻り、化学の大学院生として物理学を学び始めた。1923年、ハンター大学の夏学期の学生ヘレン・ニューマークと出会い、交際を始めた。彼女が帰国したときにそばにいられるように、ラビはコロンビア大学で研究を続け、そこでの指導教官はアルバート・ウィルスであった。1924年6月、ラビはニューヨーク市立大学で非常勤講師として職を得た。磁性を専門とするウィルスは、ラビにナトリウム蒸気の磁化率に関する博士論文を書くよう提案した。このテーマはラビにとって魅力的ではなかったが、ウィリアム・ローレンス・ブラッグがコロンビア大学でタットンの塩と呼ばれる特定の結晶の磁化率に関するセミナーを行った後、ラビはそれらの磁化率を研究することを決意し、ウィルスは彼の指導教官になることに同意した。[7]
結晶の磁気共鳴を測定するには、まず結晶を成長させる必要がありましたが、これは小学生がよく行う簡単な手順でした。次に、結晶を、結晶の内部構造とは異なる方向の面を持つセクションに巧みに切断して準備し、磁場に対する応答を苦労して測定する必要がありました。結晶が成長している間に、ラビはジェームズ・クラーク・マクスウェルの 1873 年の「電気と磁気に関する論文」を読み、より簡単な方法を思いつきました。彼は、ねじり天秤に取り付けたガラス繊維上の結晶を、2 つの磁極間で磁化率を変えることができる溶液の中に下ろしました。結晶の磁化率が結晶の磁化率と一致すると、結晶を乱すことなく磁石のオン/オフを切り替えることができました。この新しい方法は、はるかに少ない労力で済むだけでなく、より正確な結果も生み出しました。ラビは、「結晶の主磁化率について」と題する論文を 1926 年 7 月 16 日にPhysical Reviewに提出しました。翌日、彼はヘレンと結婚しました。この論文は学界ではあまり注目されなかったが、カリアマニカム・スリニヴァサ・クリシュナンがこれを読み、結晶の研究にこの手法を用いた。ラビは、この研究を出版するだけでなく、宣伝する必要があると結論付けた。[8] [9]
他の多くの若い物理学者と同様、ラビはヨーロッパで起きた重大な出来事を注意深く見守っていた。彼はシュテルン・ゲルラッハの実験に驚嘆し、量子力学の妥当性を確信した。ラルフ・クローニグ、フランシス・ビター、マーク・ゼマンスキーらとともに、彼はシュレーディンガー方程式を対称トップ分子に拡張し、そのような機械システムのエネルギー状態を見つけようとした。問題は、彼らの誰も、結果として得られる方程式、すなわち2階偏微分方程式を解くことができなかったことだった。ラビはルートヴィヒ・シュレジンガーの『微分方程式の理論への導入』でその答えを見つけた。これは、カール・グスタフ・ヤコブ・ヤコビが最初に開発した方法を説明したものである。その方程式は、ヤコビが解を見出した超幾何方程式の形をしていた。クローニグとラビは結果をまとめ、Physical Reviewに送り、1927年に出版された。[10] [11]
ヨーロッパ
1927年5月、ラビはバーナードフェローに任命された。これには1927年9月から1928年6月までの期間、 1,500ドル(2023年の価値で26,000ドル[12] )の奨学金が付いていた。彼はすぐにニューヨーク市立大学に1年間の休学を申請し、ヨーロッパで勉強した。これが拒否されると、彼は辞職した。エルヴィン・シュレーディンガーの下で働くことを希望していたチューリッヒに着くと、彼は2人のアメリカ人、ジュリアス・アダムス・ストラットンとライナス・ポーリングに出会った。彼らは、シュレーディンガーがベルリンのフリードリヒ・ヴィルヘルム大学の理論研究所所長に任命されたため辞職することを知った。そのためラビは代わりにミュンヘン大学のアルノルド・ゾンマーフェルトの下で職を求めることを決めた。ミュンヘンで彼はさらに2人のアメリカ人、ハワード・パーシー・ロバートソンとエドワード・コンドンに出会った。ゾンマーフェルトはラビをポスドク研究員として受け入れた。当時、ドイツの物理学者ルドルフ・パイエルスとハンス・ベーテもゾンマーフェルトと研究していたが、この3人のアメリカ人は特に親しかった。 [13]
ウィルスの助言により、ラビは英国科学振興協会の第97回年次総会に出席するためにリーズへ行き、そこでヴェルナー・ハイゼンベルクが量子力学に関する論文を発表するのを聞いた。その後、ラビはコペンハーゲンへ移動し、ニールス・ボーアのもとで働くことを志願した。ボーアは休暇中だったが、ラビはすぐに水素分子の磁化率の計算に取り掛かった。ボーアが10月に帰国した後、ボーアはラビと仁科芳雄がハンブルク大学でヴォルフガング・パウリのもとで研究を続けられるよう手配した。[14]
ラビはパウリのもとで働くためにハンブルクに来たのだが、そこではオットー・スターンが、ロナルド・フレイザーとジョン・ブラッドショー・テイラーという2人の英語を話すポスドク研究員とともに働いているのを見つけた。ラビはすぐに彼らと親しくなり、彼らの分子線実験に興味を持つようになった。 [15]この実験により、スターンは1943年にノーベル物理学賞を受賞した。[16]彼らの研究では不均一な磁場が使われていたが、これは操作が難しく、正確に測定するのが困難だった。ラビは代わりに均一な磁場を使う方法を考案し、分子線を斜入射させ、プリズムを通った光のように原子を偏向させた。これなら使いやすく、より正確な結果が得られる。スターンの励ましとテイラーの多大な援助を受けて、ラビは自分のアイデアをうまく機能させることに成功した。シュテルンの助言により、ラビはネイチャー誌に自分の研究結果についての手紙を書き、[15] 1929年2月にその手紙を掲載した。 [17]続いて、分子線の偏向方法についてという題名の論文をツァイトシュリフト・フュア・フィジック誌に提出し、4月に発表された。[18]
この時までにバーナード奨学金の期限が切れており、ラビとヘレンはロックフェラー財団から毎月182ドル(2023年の価値で3,200ドル[12] )の給付金で暮らしていた。二人はハンブルクを離れ、ハイゼンベルクと一緒に研究したいと希望してライプツィヒに向かった。ライプツィヒで、彼は同じニューヨーク出身のロバート・オッペンハイマーと出会った。これが長い友情の始まりとなった。ハイゼンベルクは1929年3月に米国旅行に出発したため、ラビとオッペンハイマーはパウリが物理学の教授を務めていたチューリッヒ工科大学に行くことにした。ラビの物理学の教育は、そこで出会ったポール・ディラック、ウォルター・ハイトラー、フリッツ・ロンドン、フランシス・ウィーラー・ルーミス、ジョン・フォン・ノイマン、ジョン・スレイター、レオ・シラード、ユージン・ウィグナーといった分野のリーダーたちによって豊かになった。[19]
分子線研究室

1929年3月26日、ラビはコロンビア大学から年俸3,000ドルの講師職のオファーを受けた。コロンビア大学物理学科長のジョージ・B・ペグラムは、統計力学と新科目である量子力学の上級コースを教える理論物理学者を探しており、ハイゼンベルクがラビを推薦していた。ヘレンは当時妊娠していたため、ラビはニューヨークでの正規の仕事が必要だった。彼はそれを受け入れ、8月にSS プレジデント・ルーズベルト号で米国に戻った。[20]ラビは当時コロンビア大学で唯一のユダヤ人教員となった。[21]
ラビは下手な講師だった。レオン・レーダーマンは講義の後、学生たちが図書館へ行ってラビが何を話していたのか考えていたと回想している。アーヴィング・カプランはラビとハロルド・ユーリーを「今まで出会った中で最悪の教師」と評した。 [22] ノーマン・ラムゼイはラビの講義を「かなりひどい」と考えており、[22]ウィリアム・ニーレンバーグはラビを「単にひどい講師」だと感じていた。[23]講師としての欠点にもかかわらず、彼の影響力は大きかった。彼は多くの学生に物理学の道を志すよう刺激を与え、中には有名になった者もいた。[24]
ラビの最初の娘ヘレン・エリザベスは1929年9月に生まれました。[25] 2人目の女の子マーガレット・ジョエラは1934年に生まれました。[26]教育と家族のことで忙しく、研究に割く時間はほとんどなく、コロンビア大学1年目には論文を発表しませんでしたが、卒業時には助教授に昇進しました。[25] 1937年に教授になりました。[27]
1931年、ラビは粒子線実験に戻った。グレゴリー・ブライトと共同でブライト=ラビ方程式を考案し、シュテルン=ゲルラッハの実験を修正すれば原子核の特性を確認できると予測した。[28]次のステップはそれを実行することだった。ビクター・W・コーエンの協力を得て、[29]ラビはコロンビアに分子線装置を作った。彼らのアイデアは、強い磁場ではなく弱い磁場を使うことで、ナトリウムの核スピンを検出するというものだった。実験が行われたとき、4つのビームレットが見つかり、そこから彼らは核スピンが3 ⁄ 2であると推測した。[30]
ラビの分子ビーム研究所は、博士号取得のためにリチウムを研究していた大学院生のシドニー・ミルマンを含む他の人々を引きつけ始めた。 [31] [32]もう1人はジェロルド・ザカリアスで、ナトリウム原子核は理解するのが難しすぎると考え、最も単純な元素である水素の研究を提案した。水素の重水素同位体は、コロンビア大学で1931年にユーリーによって発見されたばかりで、ユーリーはこの研究で1934年のノーベル化学賞を受賞した。ユーリーは、実験のために重水と気体重水素の両方を彼らに提供することができた。その単純さにもかかわらず、ハンブルクのスターンのグループは水素が予測どおりに動作しないことを観察していた。[33]ユーリーは別の方法でも協力した。彼は分子ビーム研究所の資金として、賞金の半分をラビに寄付した。[34]分子線研究所でキャリアをスタートさせた他の科学者には、ノーマン・ラムゼイ、ジュリアン・シュウィンガー、ジェローム・ケロッグ、ポリカルプ・クッシュなどがいた。[35]彼らは全員男性であり、ラビは女性が物理学者になれるとは信じていなかった。彼は女性を博士課程やポスドクとして受け入れたことがなく、教員候補としての女性には概して反対だった。[36]
CJ ゴルター の提案により、研究チームは振動場の使用を試みた。[37]これが核磁気共鳴法の基礎となった。1937年、ラビ、クッシュ、ミルマン、ザカリアスは、この方法を用いて、塩化リチウム、フッ化リチウム、二リチウムを含むいくつかのリチウム化合物の磁気モーメントを分子線で測定した。[38]この方法を水素に適用したところ、陽子の磁気モーメントは2.785±0.02核磁子であり、[39]当時の理論で予測されていた1ではなく、重陽子の磁気モーメントは0.855±0.006核磁子であることがわかった。[40] [41] [39]これにより、1934年にスターンのチームが発見し、ラビのチームが確認したものの、より正確な測定が可能になった。 [42] [43]重陽子は、スピンが揃った陽子と中性子で構成されているため、中性子の磁気モーメントは、陽子の磁気モーメントを重陽子の磁気モーメントから差し引くことで推測できる。得られた値はゼロではなく、陽子と反対の符号を持っていた。これらのより正確な測定の奇妙なアーティファクトに基づいて、ラビは重陽子が電気四重極モーメントを持っていると示唆した。[44] [45] [46] この発見は、重陽子の物理的形状が対称ではないことを意味し、核子を結合する核力の性質に関する貴重な洞察を提供した。分子線磁気共鳴検出法の開発により、ラビは1944年にノーベル物理学賞を受賞した。[47]
第二次世界大戦
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1940年9月、ラビはアメリカ陸軍弾道研究所の科学諮問委員会の委員となった。[48]その月、イギリスのティザード・ミッションがアメリカにいくつかの新技術を持ち込んだ。その中には、電子の流れと磁場の相互作用を利用してマイクロ波を生成する高出力装置である空洞マグネトロンが含まれていた。この装置はレーダーに革命をもたらすと期待されていたため、国防研究委員会のアルフレッド・リー・ルーミスは、このレーダー技術を開発するためにマサチューセッツ工科大学(MIT)に新しい研究所を設立することを決定した。放射線研究所という名前は、目立たないこととバークレー放射線研究所へのオマージュとして選ばれた。ルーミスはリー・デュブリッジをその責任者に採用した。[49]
ルーミスとデュブリッジは、1940年10月にMITで開催された応用原子物理学の会議で、新しい研究所のために物理学者を募集した。志願した人の中にラビがいた。彼の任務はマグネトロンの研究だったが、それは極秘であったため金庫に保管しなければならなかった。[50]放射線研究所の科学者たちは、1941年1月6日までにマイクロ波レーダー装置を製作し、 3月までにダグラスA-20 ハボックにプロトタイプを搭載することを目標に定めた。これは達成され、技術的な障害は徐々に克服され、実際に機能する米国のマイクロ波レーダー装置が製作された。マグネトロンは大西洋の両側でさらに開発され、波長を150cmから10cm、さらに3cmに短縮することが可能になった。研究所は、潜水艦を探知するための空対地レーダー、射撃管制用のSCR-584レーダー、長距離無線航法システムであるLORANの開発に進んだ。 [51]ラビの扇動により、放射線研究所の支部がコロンビアに設置され、ラビが責任者となった。[52]
1942年、ロバート・オッペンハイマーは、ロスアラモス研究所で新たな秘密プロジェクトに従事するラビとロバート・バッハーを採用しようとした。彼らは、科学的研究は民間で行う必要があるため、軍事研究所の計画はうまくいかないとオッペンハイマーを説得した。計画は修正され、新しい研究所は陸軍省との契約に基づきカリフォルニア大学が運営する民間の研究所となった。結局、ラビは西部には行かなかったが、マンハッタン計画のコンサルタントとして働くことに同意した。[53]ラビは1945年7月のトリニティ実験に参加した。トリニティで働いていた科学者たちは、実験の威力について賭け金を設定しており、予想は完全な不発弾からTNT火薬換算で45キロトン(kt)までの範囲であった。遅れて到着したラビは、残っていたのは18キロトンの賭け金のみであることに気づき、それを購入した。[54]溶接ゴーグルを着けて、ラムゼーとエンリコ・フェルミと共に結果を待った。[55]爆発の威力は18.6キロトンと評価され、ラビが優勝した。[54]
晩年
1945年、ラビはフロイド・K・リヒトマイヤーを記念してアメリカ物理教師協会が開催したリヒトマイヤー記念講演で、原子の磁気共鳴を時計の基礎として利用できるかもしれないと提唱した。ウィリアム・L・ローレンスはニューヨーク・タイムズ紙に「時計に『宇宙振り子』を計画」という見出しで記事を書いた。 [56] [57] [58]間もなくザカリアスとラムゼイがそのような原子時計を作った。[59]ラビは1960年頃まで磁気共鳴の研究を精力的に進めたが、死ぬまで会議やセミナーに出席し続けた。[60] [61]

ラビは1945年から1949年までコロンビア大学の物理学科長を務め、この間、2人のノーベル賞受賞者(ラビとエンリコ・フェルミ)と11人の将来の受賞者を輩出した。その中には7人の教員(ポリカルプ・クッシュ、ウィリス・ラム、マリア・ゲッパート=メイヤー、ジェームズ・レインウォーター、ノーマン・ラムゼイ、チャールズ・タウンズ、湯川秀樹)、1人の研究者(オーゲ・ボーア)、1人の客員教授(ハンス・ベーテ)、1人の博士課程学生(レオン・レーダーマン)、1人の学部生(レオン・クーパー)が含まれていた。[62]ラビの博士課程学生であった マーティン・L・パールは1995年にノーベル賞を受賞した。 [63]ラビはコロンビア大学のユージン・ヒギンズ物理学教授だったが、1964年にコロンビア大学が大学教授の階級を創設したとき、ラビがそのような教授職に就いた最初の人物となった。[64]彼は1967年に教職を退いたが、学部では引き続き活動を続け、亡くなるまで名誉教授の称号を保持していた。[65] 1985年に彼の名を冠した特別教授職が設けられた。[66]
マンハッタン計画の遺産として国立研究所のネットワークがあったが、東海岸には一つもなかった。ラビとラムゼイはニューヨーク地域の大学を集め、独自の国立研究所の設立を働きかけた。当時MITにいたザカリアスはそれを聞いて、MITとハーバードに対抗するグループを設立した。ラビはマンハッタン計画の責任者であるレスリー・R・グローブス・ジュニア少将 と話し合いを持った。グローブス少将は新しい国立研究所の設立には賛成したが、その数は1つだけだった。さらに、マンハッタン計画にはまだ資金があったが、新しい機関が設立されると戦時中の組織は段階的に廃止されると予想されていた。ラビらによる交渉とロビー活動を経て、1946年1月に2つのグループは統合された。最終的に9つの大学(コロンビア大学、コーネル大学、ハーバード大学、ジョンズ・ホプキンス大学、MIT、プリンストン大学、ペンシルベニア大学、ロチェスター大学、イェール大学)が統合され、1947年1月31日にはマンハッタン計画に代わる原子力委員会(AEC)と契約が締結され、ブルックヘブン国立研究所が設立された。[67]
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ラビはエドアルド・アマルディに、ブルックヘブンはヨーロッパ人が見習うべきモデルになるかもしれないと示唆した。ラビは科学を、戦争からまだ立ち直りつつあるヨーロッパを鼓舞し団結させる手段とみなしていた。1950年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の米国代表に任命されたとき、チャンスが訪れた。1950年6月にフィレンツェのヴェッキオ宮殿で行われたユネスコの会議で、彼は地域研究所の設立を呼びかけた。これらの努力は実を結び、1952年に11カ国の代表が集まり、欧州原子核研究会議(CERN)が設立された。ラビはボーア、ハイゼンベルク、アマルディらから、彼の努力の成功を祝福する手紙を受け取った。彼はその手紙を額に入れて自宅の書斎の壁に掛けた。[68]
軍事問題
原子力委員会を設立した1946年の原子力法は、科学技術問題に関して委員会に助言する9人からなる総合諮問委員会(GAC)を規定した。ラビは1946年12月に任命された委員の1人だった。[69] GACは1940年代後半を通じて大きな影響力を持っていたが、1950年にGACは全員一致で水素爆弾の開発に反対した。ラビは他の委員のほとんどよりも踏み込み、フェルミに同調して道徳的および技術的な理由から水素爆弾に反対した。[70]しかし、ハリー・S・トルーマン大統領はGACの助言を無視し、開発を進めるよう命じた。[71]ラビは後にこう語った。
トルーマンが圧力に屈したことを私は決して許さない。彼はそれが何なのかまったく理解していなかった。実際、彼は大統領を退任した後も、 1949年にロシアが核兵器を持っていることを信じていなかった。彼はそう言った。だから、彼が水素爆弾の作り方さえ知らなかった時代に、水素爆弾を作るつもりだと世界に警告したことは、彼がした最悪のことの一つだった。これはこの種のことの危険性を示している。[72]
オッペンハイマーは1952年に任期が切れてもGACに再任されず、ラビが後を継いで議長となり、1956年まで務めた。[73]ラビは後に、1954年にオッペンハイマーの安全保障許可を剥奪されることになった原子力委員会の物議を醸した安全保障聴聞会でオッペンハイマーの代理として証言した。多くの証人がオッペンハイマーを支持したが、ラビほど力強く支持した者はいなかった。
ですから、オッペンハイマー博士が成し遂げたことを成し遂げた人物に対して、このような訴訟を起こす必要があるとは私には思えませんでした。本当に前向きな記録があります。私たちは原爆と一連の原爆を持っており、一連の超爆弾も持っています。人魚たちよ、これ以上何が欲しいというのですか?[74] [75]
ラビは1952年に国防動員局の科学諮問委員会(SAC)の委員に任命され、1956年から1957年まで委員長を務めた。[76]これはスプートニク危機と重なっていた。ドワイト・アイゼンハワー大統領は1957年10月15日にSACと会談し、ソ連の衛星の成功に対する米国の対応について助言を求めた。コロンビア大学学長時代からのアイゼンハワーの知り合いだったラビが最初に発言し、一連の提案を行った。その一つは、委員会を強化して大統領にタイムリーな助言を提供できるようにするというものだった。これが実行され、SACは数週間後に大統領科学諮問委員会となった。彼はアイゼンハワーの科学顧問にもなった。 [77] 1956年、ラビは海洋学から核兵器にいたるまで議論が行われたノブスカ計画の 対潜水艦戦会議に出席した。 [78]彼は「ソフトウェア工学」という用語が作られた当時、NATO科学委員会の米国代表を務めていた。その職に就いている間、彼は多くの大規模なソフトウェアプロジェクトが遅れているという事実を嘆いた。これが議論を促し、ソフトウェア工学に関する最初の会議を組織する研究グループが結成された。[79]
栄誉
ラビは生涯を通じて、ノーベル賞のほかにも多くの栄誉を受けた。これらには、 1942年のフランクリン研究所からのエリオット・クレソン勲章、[80] 1948年のイギリスからの功労勲章と自由のための奉仕に対する国王勲章、[27] 1956年のフランスのレジオンドヌール勲章の役員、[81] 1960年のコロンビア大学の科学への功労に対するバーナード勲章、[82] 1967年のニールス・ボーア国際金メダルと平和のための原子力賞、1982年のアメリカ物理教師協会からのエルステッド勲章、1985年のフランクリン・アンド・エレノア・ルーズベルト研究所からの四つの自由賞と米国科学アカデミーからの公共福祉勲章、アメリカ業績アカデミーのゴールデンプレート賞[83]および1986年の国立科学財団からのヴァネヴァー・ブッシュ賞が含まれます。 [81] [84]彼は、アメリカ物理学会フェロー(1931年に選出)[85]で、1950年に会長を務めたほか、米国科学アカデミー、アメリカ哲学協会、アメリカ芸術科学アカデミーの会員でもあった。日本学士院とブラジル科学アカデミーの会員として国際的に認められ、1959年にはイスラエルのワイツマン科学研究所の理事に任命された。[27]コロンビア大学の学部生向けの最も価値の高い研究奨学金は、将来有望な若い科学者を動機づけ、支援することを目的としており、彼の名が付けられている。[86]フランスのプレヴェッサンにある欧州原子核研究機構(CERN)のラビ通りも同様である。
コロンビア大学のIIラビ奨学生プログラムは、「コロンビア大学に入学する時点で最も有望な理系の学生の一部」を支援します。[87]
死
ラビは1988年1月11日、マンハッタンのリバーサイド・ドライブにある自宅で癌のため亡くなった。[66] [60]彼の妻ヘレンは彼より長生きし、2005年6月18日に102歳で亡くなった。[88]晩年、彼は医師が磁気共鳴画像法を使って彼を診察した際に、自身の最大の功績を思い出した。磁気共鳴画像法は、彼の画期的な磁気共鳴研究から開発された技術である。その機械は偶然にも内面が反射しており、彼は「その機械の中に自分自身を見た...自分の研究がこんなことになるとは思ってもいなかった」と述べた。[89]
大衆文化において
ラビは1980年のテレビミニシリーズ『オッペンハイマー』ではバリー・デネンが演じた。[90]また、2023年の映画『オッペンハイマー』ではデヴィッド・クラムホルツが演じた。[91] [92]
書籍
- ラビ、イシドール・アイザック (1960)。『物理学者としての私の人生と時代』、カリフォルニア州クレアモント:クレアモント大学。OCLC 1071412。
- ラビ、イジドール・アイザック、セルバー、ロバート、ワイスコフ、ビクター・F、パイス、エイブラハム、シーボーグ、グレン・T (1969)。『オッペンハイマー:20世紀で最も注目すべき人物の一人の物語』。スクリブナーズ。OCLC 223176672。
- ラビ、イシドール・アイザック(1970年)。『科学:文化の中心』ニューヨーク:ワールド・パブリッシング・カンパニー、 OCLC 74630。
注記
- ^ リグデン 1987年、17-21頁。
- ^ リグデン 1987年、27ページ。
- ^ ラムゼイ1993、312ページ。
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外部リンク
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- Find a Graveの Isidor Isaac Rabi
- 数学系譜プロジェクトのイシドール・アイザック・ラビ
- Nobelprize.org に関するイシドール・アイザック・ラビ
