幼少期と教育 スレーターの父、ジョン・ロスウェル・スレーター[ 6 ] はバージニア州で生まれ、ハーバード大学で学部生として学び、後にスレーターの母校となるロチェスター大学の英文学科長を務めた。スレーターは若い頃、機械、化学、電気に関心を持っていた。1917年にロチェスター大学に入学したスレーターは物理学の授業を受け、4年生の時には物理学実験室で助手として働き、特別優等論文のために初めて独立した研究を行った。それは水素のバルマー線の強度の圧力依存性を測定する研究だった。
彼はハーバード大学大学院に合格し、フェローシップかアシスタントシップのどちらかを選ぶことができた。彼はアシスタントシップを選び、その間パーシー・W・ブリッジマン の下で働いた。彼はブリッジマンの基礎物理学の講義を受け、EC・ケンブルの講義で当時新しかった量子物理学に触れた。彼はブリッジマンの下で行った博士論文の研究をまとめた論文「アルカリハライドの圧縮性」 (1924年)を発表し、3年で博士号を取得した。彼の情熱は理論にあり、最初の出版物は博士論文ではなく、放射線と原子に関するネイチャー誌へのメモ(1924年)だった 。 [ 9 ]
博士号取得後、スレーターはハマード・シェルドン奨学金を得てヨーロッパで研究を行った。イギリスのケンブリッジでしばらく過ごした後、コペンハーゲンへ移った。ボーアとの仕事は彼にとって楽しいものではなく、ボーアは横暴な人物だと感じていたため、不運なボーア=クレイマース=スレーター(BKS)理論 に自分の名前が付けられたことを後悔していた。スレーターはすでに、光子が放射エネルギーを運ぶという考えを持っていた。彼自身が述べているように、
ボーアはとても親切で、クリスマスディナーに招待してくれた。私は彼に自分の(光子の)考えを話した。彼はそれを良いと思ったが、「でも、ほら、それはあまりにも明確すぎる」と言った。「このような正確な保存則はあり得ない。光子についてあまり具体的に考えてはいけない。私たちはそのような光子を持っていないのだ。」言い換えれば、彼はすべてをできるだけ曖昧にしたかったのだ。クレイマースは常にボーアの「イエスマン」で、まったく同じことをしたかった。彼は「これをこのように修正すれば、これは良い考えだ」と言った。それが私がそれを見た最後でした。ボーアとクレイマースが論文を書き、私に署名を依頼しました。ネイチャー誌への手紙はその論文の最初の段落で、彼らは私に署名を依頼し、受け入れるか拒否するかは自由でした。これがボーア氏とクレイマース氏との私の経験です。それ以来、事態は非常に興味深い展開を見せ、つまり、私が正しく、彼らが間違っていたという結論に至りました。彼らは、ボーテ氏が光子が実際に存在することを示す実験を発表するまで、このことに気づきませんでした。ですから、私はボーアとは全く接点を持つことができませんでした。ボーアがいなければクレイマースと接点を持てたかもしれませんが、クレイマースは完全にボーアの策略に乗っていました。
— トーマス・クーンに関連するジョン・C・スレーター[ 10 ]
良い面としては、ボーアとの関連でスレーターの名前は広く知られるようになった。アメリカに戻ったスレーターは、ハーバード大学物理学科に加わった。
職業上のキャリア
マサチューセッツ工科大学(MIT)物理学科の学科長を務める。 カール・コンプトンは MITの学長に就任すると、スレーターに物理学科の学科長になるよう「誘った」。[ 11 ] 「(学科の)管理にはかなりの時間がかかり、彼(スレーター)が望んでいたよりも多くの時間を費やした。ジョンは良い学科長だった。」[ 1 ] 次の項目は、第 二 次 世界大戦前にスレーターの 指導の下で学科が成長し、認知度が高まり、戦争中に学科が防衛に貢献できたことをたどっている。最初の2つの引用は、コンプトンが連続する報告書に書いた章からのものである。他の引用は、スレーターが書いた学科に関するセクションからのものである。これらには、物理学の教育と研究全般の方針に影響を与える記述が含まれており、両方に対する彼の深い献身を示している。
1930年:「ジョン・C・スレーター博士が(物理学)学科長に選出されたことで、学部および大学院の研究が強化されるだろう…スペースの制約が大学院の研究の発展を遅らせてきた…学部生は53名、大学院生は16名である。」(p. 21) 1931年:「この年は、ジョン・C・スレーター教授が新学科長に就任して最初の年でした。活発に研究されている分野には、分光法 、応用光学、気体中の放電 、磁気光学現象 、誘電体 の研究、そして現代および古典理論物理学の様々な側面が含まれます。」(p.42 ) 1932年:MIT教員による論文リストにおいて、293番から340番までの論文が物理学科の項目に記載されている。( 206~208ページ) 1933年:「年初に学科が移転したジョージ・イーストマン研究所は、研究所における物理学研究に初めてふさわしい拠点となった。」[ 13 ] スレーターは、6つの国内研究フェローシップ、1つの国際研究フェローシップ、およびロックフェラー研究フェローシップの受給者が学科に来ることを選択したことで、外部からの評価が示されたと述べている。スレーターは、研究所の献身、国際天文学連合 、アメリカ物理学会 、および分光学会議の開催について説明し、次のように締めくくっている。「概して、この年は、前年のより困難な移行の後、満足のいく条件下で仕事に落ち着く年であった。」(p. 96-98) 1934年:「学部教育において多くの進歩が実現または計画された。」学科における「最も注目すべき出来事」としては、米国科学アカデミー、米国科学振興協会、米国物理学会の会合、および全国分光学会議の「主催」を務めたことが挙げられる。全国分光学会議では「生物学および関連分野との関連性が主なテーマ」であった。研究の進歩は、学科の「他に類を見ない設備」を活用しており、液体の構造に関するウォーレンの研究、誘電特性に関するミュラーの研究、結晶物理学に関するストックバーガーの研究、分光測定の自動化に関する ハリソンの 研究、超微細構造に関するウルフの研究、星雲のスペクトルに関するボイスの研究、高電圧および核研究に関するヴァン・デル・グラフの研究、そして楕円体波動関数に関する ストラットン とモース の研究などが含まれる。( 104-106ページ) 1935年:学部教育の大幅な改善にかなりの注意が払われた。研究に関する詳細なコメントでは、ロブリー・エバンス[ 14 ] の着任と、彼が担当した、学科にとって新しい分野である放射能、特に核医学 に関する研究について言及されている。( 102-103ページ)1936年:「当学科における今年最も重要な進展は、応用物理学の重要性に対する認識の高まりである。これまで物理学者の間では、自らの科学の直接的な発展のみに関心を持ち、その応用を軽視する傾向があった。」スレーターはこのテーマを詳しく展開し、応用物理学を発展させるための学科内、大学院、教員の活動、そして国家レベルでの取り組みについて述べている。 盛んな基礎研究の説明では、放射能に関する研究の急増を含む10の異なる分野に言及している。(131~134ページ )。 1937年から1941年:これらの研究は同様の傾向で継続される。しかし、世界情勢が影響を与え始める。1941年の報告書は次のように締めくくられている。「X線部門には、ニューコム大学のローズ・C・L・ムーニー教授が客員教授として滞在していたが、戦争のためグッゲンハイム奨学金を受けてヨーロッパで研究を続けることができなかった。年末には、国防活動のために多くの職員が動員され始めている。おそらく来年は国防活動が大幅に強化されるだろうが、通常の研究や教育への支障はそれほど深刻にならないことが期待される。」( 129ページ) 1942年:これは全く異なる状況を示していた。防衛努力は「相当数の人員と多くの事務作業を巻き込むようになった。研究所に国防研究委員会の放射線研究所が開設されたことで、当学科の職員の多くがその研究所と関係を持つようになった」と述べ、10名以上の上級教員のリストが続き、さらに数名が他の防衛プロジェクトに移った。( 110~111ページ) 1943年から1945年:スレーターはレーダーの重要なテーマに取り組むため、議長を休職した。アメリカ数学会は 彼を1945年のジョサイア・ウィラード・ギブス記念講演者に選出した。[ 15 ] [ 16 ] 1946年:スレーターは議長に復帰した。彼は報告書を次のように書き始めている。「戦争から平和への転換期であるこの年は、非常に活発な活動が行われた年の一つであった。…戦時中の物理学は、おそらく他のどの科学もこれまで達成したことのない重要性を獲得した。国内、そしておそらく世界を代表する技術機関である当研究所は、他に類を見ない物理学部門を持つべきである。」彼はこの目標を達成するための計画を列挙し、それによって彼の管理責任は増大した。( 133~143ページ) ジュリアス・ストラットン とアルバート・ヒルによる 放射線研究所から 電子工学研究所 (RLE)への転換をモデルとして、既存の研究所を再編成することにより、部門横断的な研究所を設立する。学生アシスタント制度への資金提供や、前例のない規模での政府資金の役割形成への貢献。 ロブリー・エバンス放射能センター(サイクロトロンを含む)とヴァン・デ・グラフ高電圧研究所の監督。 マンハッタン計画 に精通した物理学者を募集し、原子核科学工学研究所を設立した。[ 17 ] これはジェロルド・ザカリアス が指揮した。最初のメンバーにはブルーノ・ロッシ とヴィクター・ヴァイスコフ が含まれていた。リチャード・ボルト が所長を務める音響学研究所と、化学者のリチャード・ロード が所長を務める分光法研究所を設立した。1947年:職員の採用と実験室の建設が順調に進んだことを受け、スレーターは次のように書き始めている。「物理学科では、研究所の他の部門と同様に、戦争によって学業が中断された復員兵やその他の学生に対する大規模な教育を開始した年であった。」彼は続けて、研究所全体の学生の物理学の授業と実験室に対するニーズについて論じ、特に電子工学と原子力科学の需要の高まりに言及し、前回の報告書以降の進展について簡潔に報告している。( 139~141ページ) 1948年:スレーターは「今年は戦後初めて、学科がほぼ通常の運営に戻った年です。新たな主要プロジェクトや方針変更は導入されていません」と書き始めました。しかし、彼が築き上げた学科は、彼が着任した当時とは大きく異なっていました。修士号が16名、博士号が47名に授与されました。博士号取得者のうち25名がMITをはじめとする大学で教職に就きました。研究は盛んに行われ、ヨーロッパの大学やアメリカ各地から多くの科学者が訪れました( 141~143ページ)。 1949年:新しいスタイルの「正常化」は続いた。「戦後安定への道のりは、ほとんど異常な出来事もなく続いた。」大学院のカリキュラムは改訂され、低温技術は強化された。職員、研究助成金、産業界との連携、出版物の量は継続的に増加しており、それらは継続性の問題として扱われ、最後に「学科の管理業務が非常に大きくなったため、(管理責任者を任命するのが)賢明になった」と認識された。ジョン・スレーターと20年近く一緒に働いていたナサニエル・フランク[ 18 ] がその職を引き受けた。( 149-153ページ) 1950年:学科の将来像は既に固まっていた。「予期せぬ変化はほとんどなかった」。そして継続的な成長に伴い、「学科におけるほぼすべての研究プロジェクトは学部生の研究に関わるものとなった」。( 189-191ページ) 1951年:ジェイ・ストラット ンは次のように記している。「ジョン・C・スレーター教授は物理学科長を辞任し、ハリー・B・ヒギンズ固体物理学教授に任命された。これは研究所教授の称号を伴う最初の任命である。 スレーター教授はブルックヘブン国立研究所で研究を行うため、来年1年間休職することが認められた。」( 30ページ) スレーターは会長在任中、教鞭を執り、本を執筆し、科学的に重要なアイデアを生み出し、地域、国内、国際的な科学コミュニティの同僚と交流した。個人的なレベルでは、モースは次のように述べている。「(1930年代の)ほとんどの間、彼は学科長というより学部生のように見えた…デンマーク語で数えるだけで、客を笑い転げさせることができた。」[ 1 ] ずっと後になって、SB トリッキーは次のように書いている。「私は彼をかなりよく知るようになったが、JC スレーターを本名で呼ぶことは決してできなかった。彼のよそよそしい態度は、実は内気さだったのだ。」[ 19 ]
研究
戦時中の研究と平和への復帰後の活動 スレーターは、マグネトロン に関する実験的および理論的研究(重要な要素は、原子の自己無撞着場 に関する以前の研究[ 1 ] と類似していた)や、放射線研究所およびベル研究所におけるその他のトピックに関する研究において、「マイクロ波分野の進歩に必要な理解を提供するために、他の誰よりも貢献した」と、当時ベル研究所所長であったマービン・ケリーはモースに語っている[ 1 ] 。
スレーターの戦時中および戦後復興期の出版物には、マイクロ波伝送 とマイクロ波エレクトロニクスに関する書籍と論文[ 48 ] [ 49 ] 、線形加速器 [ 50 ] 、極低温学 [ 51 ] 、そしてフランシス・ビター や他の数人の同僚とともに超伝導体 [ 52 ]に関する もの などがある。これらの出版物には、参加した他の多くの科学者、数学者、エンジニアの功績が記されている。その中には、1943年にスレーターのもとでキャビティマグネトロン内の空間電荷の研究で博士号を取得したジョージ・H・ヴィンヤードがいる。彼は後にブルックヘブン国立研究所の所長、アメリカ物理学会の会長となった[ 53 ] 。放射線研究所の研究はイギリスの電気通信研究所 の研究と並行しており、両グループは生産的な連携を維持した[ 48 ] 。
固体物理学および分子理論グループ
アクティビティ ロバート・ネスベットの言葉を借りれば、「スレーターは、原子、分子、固体の電子構造と特性に共通の関心を持つ若い世代の学生やポスドクを集めるという考えのもと、SSMTGを設立した。これは、戦後の圧倒的な原子核物理学の成長の中で、電子物理学が生き残るためのバランスを取る役割も果たした」。[ 54 ]
ジョージ・F・コスターは 間もなく博士号を取得し、教員に加わり、グループの最年長メンバーとなった。彼は次のように書いている。「グループの15年間の活動期間中、約60人がメンバーであり、34人がその研究に関連した論文で博士号を取得した。私の報告書では、スレーターの研究をグループ全体の研究から切り離すことはできなかった。彼はグループの研究活動のあらゆる側面に関わっていた。」[ 55 ]
ネスベットは続けて、「SSMTG では毎朝、スレーター教授が議長を務めるコーヒー セッションから始まり、若手メンバーが長いテーブルを囲んで座りました... グループのメンバー全員が、四半期進捗報告書に自分の仕事とアイデアの要約を寄稿することが期待されていました」[ 54 ] 。SMMTGの QPR は、大学や産業研究図書館、個々の研究室に広く配布されました。学術論文や政府報告書で科学的および伝記的な内容として広く引用され、図書館ではオンラインで公開し始めています。[ 56 ]
グループの作業を開始するために、スレーターは「ハートリー自己無撞着場 法」に関する自身の経験を、(1)Xα法として知られるようになった簡略化[ 57 ] と(2)この方法の特徴とシステムの磁気特性との間の関係[ 58 ] に集約した。これらは「鉛筆と紙」での作業には過剰な計算を必要とした。スレーターは、開発中の電子計算機のSSMTGをすぐに利用した。拡張平面波に関する初期の論文[ 59 ] では、IBMカードプログラム計算機が使用された。Whirlwindが多用され、その後 MIT計算センター のIBM 704 、そして協働計算研究所のIBM 709が使用された(下記参照)。
固体物理学の研究は当初、SSMTGでより急速に進展し、最初の数年間はジョージ・F・コスター、ジョン・ウッド、アーサー・フリーマン、レナード・マティスらが貢献した。分子および原子計算もフェルナンド・J・コルバト 、リー・アレン、アルビン・メックラーらの手によって発展した。この初期の研究は、主にスレーターが確立した方向性を踏襲していた。マイケル・バーネットは1958年に着任し、ジョン・ウッドとともに教員に任命された。ロバート・ネスベット、ブライアン・サトクリフ、マルコム・ハリソン、レヴェンテ・サズらは、分子および原子の問題に対するさまざまな新たなアプローチを導入した。イェンス・ダール、アルフレッド・スウィテンディック、ジュールズ・モスコウィッツ、ドナルド・メリフィールド 、ラッセル・ピッツァーらは 分子に関する研究をさらに進め、フレッド・クエルは固体に関する研究を進めた。
スレーターは、一緒に仕事をしたSSMTGメンバーの論文に自分の名前を載せることはほとんどなかった。彼が共著した主な研究は、(1) バンド構造計算における群論の応用[ 60 ] と、(2)原子軌道の線形結合(LCAO) 、タイトバインディング 、ブロッホ電子 近似の等価な特徴を用いて、より正確な方法で得られた固体のエネルギー準位の結果を補間すること[ 61 ]に関するものであった。
人々 SSMTGのメンバー(博士課程学生、ポスドク、研究スタッフ、教員。場合によっては†、‡、৳、¶で連続して表記)の一部リストと、彼らのSSMTGおよびその後の活動を報告している参考文献を以下に示します。
リーランド・C・アレン †‡、ab initio 分子計算、電気陰性度 、プリンストン大学名誉化学教授(2011年)。[ 62 ] マイケル・P・バーネット ৳¶、分子積分、ソフトウェア、写真植字 、認知、[ 63 ] 後に産業界、コロンビア大学、CUNY に進出。ルイ・バーネル‡、分子計算、後にニューヨーク大学化学教授。[ 64 ] アール・カレン † フェルナンド・J・コルバト †はSSMTGで分子計算を開始し、後にタイムシェアリング の先駆者となり、チューリング賞 を受賞しました。ジョージ・クルーリス ৳はMPBと共同研究を行い、後にロンドン大学クイーン・メアリー・カレッジ のコンピュータ科学教授となった。イムレ・チズマディア ‡、分子計算(LiH)、後にトロント大学化学教授、ab initio 計算、創薬。[ 65 ] イェンス・ダール‡は分子計算の専門家で、後にデンマーク工科大学の化学教授となり、量子化学の教科書を執筆した。[ 66 ] ドナルド・E・エリス ৳†、分子計算、後にノースウェスタン大学の物理学および天文学教授、「実際の」物質。[ 67 ] アーサー・フリーマン†‡、直交化平面波計算、後にノースウェスタン大学の物理学および天文学の教授[ 68 ] ロバート・P・フトレル(プログラミング手法)[ 63 ] は後にノースイースタン大学のコンピュータおよび情報科学の教授となった。[ 69 ] レオン・ガンサー†‡はアルカリハライドの格子振動の研究を行い、後にタフツ大学の物理学教授となり、超伝導やナノスケール物理学、磁化の量子トンネル効果に関する先駆的な論文など、多くの分野で凝縮系理論に焦点を当てた。[ 70 ] マルコム・ハリソン‡(2007年没)は、 POLYATOM の共同開発者であり、後にニューヨーク大学のコンピュータサイエンス教授となった。[ 71 ] フランク・ハーマンは、バンド構造の計算を行い、RCAを経てIBM研究所に入社し、主要な調査研究を執筆・編集した。[ 72 ] デイビッド・ハワース‡、固体物理学者、後にロンドン大学インペリアル・カレッジ のコンピュータ科学教授。 [ 73 ] ジョン・イリフ ৳、コンピュータ科学者。[ 74 ] 石倉三一郎‡、のち落水大学教授 アーノルド・カロ‡、小分子の電子構造の研究、後にローレンス・リバモア研究所に所属。 CW Kern‡は分子計算の専門家で、後にオハイオ州立大学の化学教授となり、数多くの論文を発表した。 菊池良一 ‡ ウォルター・H・クライナーは固体物理学者で、リンカーン研究所で研究を続けた。 ジョージ・F・コスター†¶はMITの物理学大学院委員会の委員長となり、固体物理学に関する2冊の本を執筆した。[ 75 ] レナード・F・マティス†は、拡張平面波計算を行い、後にベル研究所で約100本の論文を発表した。[ 76 ] ロイ・マクウィーニー ‡は原子価理論の専門家で、後にイギリスのいくつかの大学で教授職を務め、1982年からはイタリアのピサ大学 に在籍している。アルビン・メックラー、ワールウィンド(酸素)に関する最初の主要な分子計算、後に国家安全保障局、[ 77 ] ドナルド・メリフィールド †、分子計算(メタン)の研究者であり、後にロサンゼルスのロヨラ大学学長を務めた。ジュールズ・モスコウィッツ‡は分子計算(ベンゼン)を専門とし、後にニューヨーク大学化学科の学科長を務め、100本の論文を発表した。 ロバート・K・ネスベット‡は分子計算を専門とし、後にIBMアルマデン研究所に勤務し、200以上の論文を発表した。 ロバート・H・パーメンターは、後にアリゾナ大学の物理学教授となり、結晶の性質と超伝導を研究した。 ラッセル・M・ピッツァー ‡、分子計算(エタン)、後にオハイオ州立大学化学科長、100以上の論文。ジョージ・W・プラット・ジュニア †‡後にMITの電気工学およびCMSEの教授となり、固体電子工学を専門とした。 FW Quelle Jr. は平面波を増強し、後にレーザー光学を開発した。[ 78 ] メルビン・M・サフレン † ロバート・シュリーファーは、 重原子における多重項に関する学士論文を執筆し、後に超伝導のBCS理論 でノーベル賞を共同受賞した。エドワード・シュルツ ハロルド・シュヴァインラー ヘルマン・スタッツ‡、強磁性、後にレイセオンの研究部長、2004年のIEEEマイクロ波パイオニア賞受賞者、[ 79 ] レヴェンテ・サズは原子構造の研究を行い、フォーダム大学の物理学教授となり、2冊の本を出版した。[ 80 ] Brian T. Sutcliffe‡はPOLYATOM の共同開発者であり、後にヨーク大学の化学教授となった。[ 81 ] リチャード・E・ワトソン‡៛は、金属原子の電子特性を研究し、後にブルックヘブン国立研究所に移り、200以上の論文を発表した。 EBホワイト† ジョン・ウッド†¶は、ロスアラモス国立研究所でハートリー・フォック法を用いて平面波を増強し(1986年没)、多数の論文を発表した。[ 82 ] 著名な訪問者には、フランク・ボーイズ 、アレックス・ダルガルノ 、ウーゴ・ファノ 、アンダース・フローマン、インガ・フィッシャー=ヒャルマルス 、ダグラス・ハートリー 、ヴェルナー・ハイゼンベルク 、ペル=オロフ・レーディン 、ハイム・ペケリス 、イヴァル・ウォーラー、ピーター・ヴォール ファルト などがいた。
この時期のスレーターのMITでの活動は1962年の学長報告で、ジェイ・ストラットンは( 17ページで)次のように書いています。「ジョン・C・スレーター教授を委員長とする教員委員会が、新しい材料センターの施設計画の主要な責任を担っています。これには、今年完成した新しい協働コンピューティング研究所と、IBM 709コンピュータが含まれます。」[ 12 ]
材料科学工学センター (CMSE)という名称は、その後すぐに採用された。それは、スレーターが生涯を通じて提唱してきた、部門横断的な研究と教育の精神を体現していた。[ 5 ] 初代所長は、以前はイギリスの王立レーダー研究所 の物理部門長を務めていたRAスミスであった。彼とスレーター、そして教務担当副学長のチャールズ・タウンズは 、第二次世界大戦初期から親しい間柄で、重複するテーマに取り組んでいた。[ 83 ]
このセンターは、スレーターの計画に従って設立されました。「冶金学および材料科学、電気工学、物理学、化学、化学工学の研究と教育を支援し」、 「MITを固体物理学の研究の中心地として維持しました」 [ 83 ] 。スレーターが去ってから2年後の1967年までに、MIT物理学科は「高エネルギー物理学に非常に力を入れていた」ため、「凝縮系物理学への取り組みはごくわずか」でした。[ 84 ] しかし、同年、CMSEのスタッフには55人の教授と179人の大学院生が含まれていました。[ 83 ] このセンターは21世紀に入っても繁栄を続けています。[ 4 ]
協働コンピューティング研究所 (CCL) は、最初の年に約 400 人の教員、学生、職員によって利用されました。これには、(1) Slater、Koster、Wood、Barnett の指導の下、量子力学的計算と非数値アプリケーションを実行する SSMTG および CCL のメンバー [ 63 ] 、(2) Ross 、Coons 、Mannのコンピュータ支援設計チーム、(3) 原子核科学研究所のメンバー、(4)理論気象学のCharney と Phillips、(5) 地球物理学の Simpson と Madden が含まれます (1964 年の学長報告、p. 336-337より)。 [ 12 ]
個人の生と死 1926年、彼はヘレン・フランケンフェルドと結婚した。彼らの3人の子供(ルイーズ・チャピン、ジョン・フレデリック、クラーク・ロスウェル)は全員、学術的なキャリアを歩んだ。スレーターは離婚し、1954年に物理学者で結晶学者のローズ・ムーニー と結婚し、彼女は1965年に彼と共にフロリダに移住した。[ 1 ] [ 9 ]
定年が70歳だったフロリダ大学(ゲインズビル)では、スレーターは量子理論プロジェクト(QTP)の研究教授としてさらに5年間、活発な研究と論文発表を行うことができた。1975年に、彼は科学自伝の中で次のように書いている。「フロリダ大学の物理学科は、固体物理学、統計物理学、および関連分野に重点を置いた、居心地の良い学科だった。私が学科長を務めていた頃のMITの学科を思い出させた。私が去ろうとしていたMITの物理学科とは全く違っていた。当時、MITの物理学科は文字通り核理論家たちに占領されていたのだ。」[ 5 ] スレーターは生涯にわたって論文を発表し続けた。1976年にジョン・コノリーと共著で発表した最後の論文は、分子軌道理論への新しいアプローチに関するものだった。[ 85 ]
スレーターは1976年にフロリダ州サニベル島 で亡くなった。
教育者およびアドバイザーとして スレーターの他者への配慮は、リチャード・ファインマンが 語る対話からも見て取れる。それはファインマンがMITの学部生時代を終え、博士課程に進みたいと考えていた時のことだった。[ 86 ] 「スレーター教授のところへ行き、その意向を伝えたところ、彼は『君をここには入れない』と言った。私は『えっ?』と聞き返した。スレーターは『なぜMITの大学院に行きたいと思うんだ?』と尋ねた。『国内で最高の科学学校だからです』と答えると、『だからこそ、他の学校に行くべきだ。世界の他の地域がどんなところかを知るべきだ』と言われた。それで私はプリンストン大学に行った。…スレーターは正しかった。そして私はよく学生たちに同じことを勧める。世界の他の地域がどんなところかを知るべきだ。多様性は価値がある。」
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外部リンク 数学系譜プロジェクト の ジョン・C・スレーターウィキクォートに掲載されている ジョン・C・スレーターに関する引用文 ウィキメディア・コモンズにある 、ジョン・クラーク・スレーター(物理学者)に関するメディア フィリップ・M・モース による伝記的回想録(写真付き)