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ジョン・ウィリアム・ニコルソン | |
|---|---|
ニコルソン、自動車に乗っている左から2番目、1913年 | |
| 生まれる | 1881年11月1日 |
| 死亡 | 1955年10月3日(73歳) |
| 国籍 | イギリス |
| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 数学者 |
ジョン・ウィリアム・ニコルソン(FRS)[1](1881年11月1日 - 1955年10月3日)は、イギリスの 数学者、物理学者。ニコルソンは、角運動量をh/2πとして量子化した原子モデルを初めて作成した人物として知られる。 [2] [3]ニコルソンはまた、電子が原子核に向かって降下する際のスペクトル線放射を説明する原子核量子理論を初めて作成し、それまで知られていなかった太陽と星雲のスペクトル線を特定した。[4] [5] ニールス・ボーアは、1913年のボーア原子モデルの論文でニコルソンの言葉を引用している。[6]
キャリア
1911年、彼は星雲の天体 分光法の結果に基づき、いくつかの未発見の元素の存在を提唱した。原子量が0.51282のコロニウム、原子量が1.6281のネブリウム、原子量が2.361のプロトフルオリンである。[1]アイラ・スプレイグ・ボーエンは、星雲の分光線が二重イオン化酸素によるものであると結論付け、新元素は説明に役立たなくなった。[7]ニコルソンの研究は、最終的には誤りであることが判明した概念に基づいていたにもかかわらず、当初は目覚ましい成功を収めたと指摘する著者もいる。[8]
受賞と栄誉
ニコルソンは1917年にロンドン王立協会の会員に選出された。[1] 1919年、ニコルソンはアダムズ賞を受賞した。
ジョン・ウィリアム・ニコルソンの論文
- 共焦点楕円柱間の電気振動について、特に短波について。Phil. Mag. 10, 225-236. (1905)
- 剛体球による短波の回折について。Phil. Mag. 11, 193-205。
- 電磁気関係の一般解。Phil. Mag. 13, 259-265。
- 回転楕円体と円板による音の散乱。Phil. Mag. 14, 364-377。
- 徐々に変化する特性を持つ地層からの波の反射と音への応用。Proc. Roy. Soc. A, 81, 286-299. (1908)
- 平行配線のインダクタンス。Nature, Loud. 77, 295。
- 並列配線における交流電流の単純な等価物。Nature、Loud。80、247-248。
- 2本の平行ワイヤのインダクタンス。Phil. Mag. 17、255-275。
- 電話回路およびその他の回路におけるインダクタンスと抵抗。Phil. Mag. 18, 417-432。
- 大きな導電性球による光の散乱。Proc. Lond. Math. Soc. 9, 67-80. (1910)
- らせんコイルの有効抵抗とインダクタンス。Phil. Mag. 19, 77-91。
- 地球の周りでの電波の曲がりについて。Phil. Mag. 19, 276-278。
- 大きな球の周りでの電波の曲がりについて。Phil. Mag. 19, 516-537、および 20, 157-172。
- 帯電球の加速運動。Phil. Mag. 20, 610-618。誘電体球の加速運動。Phil. Mag. 20, 828-835。
- ウランとアクチニウムの考えられる関係。ネイチャー、ロンドン。87、515。(1911)
- 大きな球の周りでの電波の曲がりについて。Phil. Mag. 21, 62-68, 281-295. (1912)
- 「太陽コロナの構成。II」、月刊誌「ロイ・アストライア・ソサエティ」、72(1912)、677-692。
- 「太陽コロナの構成。III」、同書、729-739。
- 誘電体球の振動の減衰と振動する電子からの放射について。Phil. Mag. 21, 438-446。
- 金属伝導に関与する電子の数について。Phil. Mag. 22, 245-266。
- 溶融金属の光学特性に関する注記。Phil. Mag. 22, 266-268。
- 大きな球の周りでの電波の曲がりについて。Phil. Mag. 24, 755-765。
- 円筒形障害物に対する放射圧。Proc. Lond. Math. Soc. 11, 104-126.
- 大きな導電性球による光の散乱(第2論文)。Proc. Lond. Math. Soc. 11, 277-284。
- 均一回転、相対性原理、マイケルソン・モーリーの実験。Phil. Mag. 24, 820-827。
- 原子モデルとX線スペクトル。ネイチャー、ロンドン。92、583-584。(1914)
- 原子と分子の構成。ネイチャー、ロンドン。93、268-269。(1914)
- 星雲の要素の原子のようなもの。 CRアカデミー。科学。パリ、158、1322-1323。 (1914)
- 元素の高周波スペクトルと原子の構造。Phil. Mag. 27, 541-564。
- 原子構造とヘリウムのスペクトル。Phil. Mag. 28, 90-103. (TR Merton と共著)
- 広がったスペクトル線の強度分布について Phil. Trans. A, 216, 459-488. (TR Merton と共著)
- ヘリウムのスペクトルにおける強度関係について。Phil. Trans. A、220、137-173。
参考文献
- ^ abcd Wilson, W. (1956). 「ジョン・ウィリアム・ニコルソン 1881-1955」.王立協会会員の伝記. 2 : 209– 214. doi :10.1098/rsbm.1956.0014. JSTOR 769485.
- ^
- ニコルソン、JW ( 1911a )。「星雲のスペクトル」。王立天文学会月報。72 :49。Bibcode :1911MNRAS..72...49N。doi : 10.1093 / mnras /72.1.49。
- ニコルソン、JW (1911b)。「太陽コロナの構成 I」。王立天文学会月報。72 :139。Bibcode :1911MNRAS..72..139N。doi : 10.1093 /mnras/72.2.139。
- ニコルソン、JW (1912a)。「太陽コロナの構成 II」。王立天文学会月報。72 (8): 677– 693。doi : 10.1093/mnras/72.8.677。
- ニコルソン、JW (1912b)。「太陽コロナの構成III」。王立天文学会月報。72 (9): 729– 740。doi : 10.1093/mnras/72.9.729。
- ニコルソン、 JW (1912c)。「 λ4353の新しい星雲線について」。王立天文学会月報。72 (8): 693。Bibcode :1912MNRAS..72..693N。doi : 10.1093/mnras/72.8.693。
- ^マコーマック、ラッセル ( 1966 )。「ジョン・ウィリアム・ ニコルソンの原子論」。正確な科学の歴史のアーカイブ。3 (2): 160– 184。doi :10.1007/BF00357268。JSTOR 41133258。S2CID 120797894 。
- ^ Heilbron, John L. (2013). 「量子原子への道」. Nature . 498 (7452): 27– 30. doi :10.1038/498027a. PMID 23739408. S2CID 4355108.
- ^ ニコルソン 1912a、ニコルソン 1912b
- ^ Bohr, N. (1913). 「原子と分子の構成について」.ロンドン、エディンバラ、ダブリン哲学雑誌および科学ジャーナル。第6シリーズ。26 ( 151): 1– 25。Bibcode :1913PMag...26..476B。doi :10.1080/14786441308634955。
- ^ Bowen, IS (1927). 「星雲スペクトルの起源」. Nature . 120 (3022): 473. Bibcode :1927Natur.120..473B. doi : 10.1038/120473a0 .
- ^ *シェリ、ER (2016)。7 人の科学者の物語。米国ニューヨーク州ニューヨーク: オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-023299-3。
