カレン・アプリンはイギリスの大気・宇宙物理学者。現在はブリストル大学の教授。[1] [2]アプリンは宇宙と地球の科学の学際的な側面、特に惑星の大気に対する電気的影響の重要性に多大な貢献をしてきた。[3] [4] [5]彼女は2021年に王立天文学会のジェームズ・ダンジー講演賞を受賞した。[6]
教育と研究のキャリア
アプリン氏はグロスターにあるハイスクールに通った後、 1997年にダラム大学で自然科学の理学士号を取得しました。 [7]ダラム大学管弦楽協会の会長を務め、芸術のためのノラ・C・ボウズ遺贈を受けました。[8] 2000年にレディング大学気象学部で実験大気物理学の博士号を取得しました。ハートフォードシャー大学とSTFCラザフォード・アップルトン研究所で研究職に就き、宇宙と大気の計測機器の側面に取り組んだ後、2009年にオックスフォード大学の物理学研究所の所長に就任しました。2018年にブリストル大学に異動しました。
大気電気に関する研究
アプリンの研究は、宇宙および大気科学、特に電気効果と測定における問題に適用される革新的な計測機器に焦点を当てています。彼女は現在、スノードン宇宙天気観測所を管理しています。[9]彼女は宇宙線によって形成されたイオンの大気への影響に関する実験研究を行ってきましたが、形成された「粒子は雲の凝結核として機能するには小さすぎる」ことを強調しており、[10]そのため、宇宙線と地球全体の雲量との強い関連はありそうにありません。
彼女の大気電気に関する研究は、火山、雷、ラドンガスの関係にも及び、[11] [12] [13]、太陽系の他の天体、特に海王星の大気に対する紫外線と銀河宇宙線の影響にも及んでいる。 [14] [15] [16]
アプリンも同様に学際的な精神で、気候と天気が西洋のオーケストラ作曲家に与える影響を研究してきた。[17] [18]
受賞と表彰
2021年:王立天文学会ジェームズ・ダンジー講演会。[6] [19]
2019年:バース大学客員教授(以前は客員上級研究員)
2015年~現在:Journal of Electrostaticsの編集者
2009年~現在:オープンアクセスジャーナル「History of Geo- and Space Sciences」編集者[20]
参考文献
- ^ 「Dr Karen Aplin - ブリストル大学」research-information.bristol.ac.uk . 2019年10月24日閲覧。
- ^ ブリストル大学。「Dr Karen Aplin - Faculty of Engineering」。www.bristol.ac.uk 。 2019年10月24日閲覧。
- ^ Aplin, Karen L. (2006-01-01). 「太陽系における大気の帯電」. Surveys in Geophysics . 27 (1): 63–108. arXiv : physics/0505123 . Bibcode :2006SGeo...27...63A. doi :10.1007/s10712-005-0642-9. ISSN 1573-0956. S2CID 53647220.
- ^ アプリン、カレン(2013)。帯電する大気:太陽系とその周辺における帯電、イオン化、雷。SpringerBriefs in Astronomy。Springer Netherlands。ISBN 9789400766327。
- ^ ルブラン、F.クアラルンプール州アプリン。ヤイール、Y.ハリソン、RG;レブルトン、日本。ブラン、M.編。 (2008年)。惑星大気電気。 ISSIの宇宙科学シリーズ。 Vol. 30. Bibcode :2008pae..本....L.土井:10.1007/978-0-387-87664-1。ISBN 978-0-387-87663-4. ISSN 1385-7525.
- ^ ab Massey, Robert (2021年1月6日). 「王立天文学会が天文学と地球物理学のスターたちを表彰」.ニュース&プレス.王立天文学会. 2021年1月8日閲覧。
- ^ 「授業ノート」. Dunelm (8). ダラム: ダラム大学: 34. 2022年。
- ^ 「カレン・アプリン LinkedIn」.
- ^ ブリストル大学。「スノードン宇宙気象ステーション | 工学部 | ブリストル大学」www.bristol.ac.uk 。 2019年10月24日閲覧。
- ^ Davidson, Keay (2005-07-25). 「氷河期は銀河の位置と関連している / 研究により、地球は天の川銀河の恒星雲を通過することで冷却される可能性があることが判明」SFGate . 2019年10月25日閲覧。
- ^アンドリュース、ロビン ・ジョージ(2019年3月29日)。「火山!雷!そして放射性ガスも」ニューヨーク・タイムズ。ISSN 0362-4331 。 2019年10月30日閲覧。
- ^ Nicoll, Keri; Airey, Martin; Cimarelli, Corrado; Bennett, Alec; Harrison, Giles; Gaudin, Damien; Aplin, Karen; Koh, Kuang Liang; Knuever, Marco; Marlton, Graeme (2019). 「ガス状火山プルームの帯電に関する初の現場観測」. Geophysical Research Letters . 46 (6): 3532–3539. Bibcode :2019GeoRL..46.3532N. doi : 10.1029/2019GL082211 . ISSN 1944-8007.
- ^ Perkins, Sid (2019-03-26). 「火山雷は地球の自然放射能によって部分的に供給されている可能性がある」。Science | AAAS 。2019年10月30日閲覧。
- ^ Aplin, KL; Harrison, RG (2016-07-15). 「海王星の大気における太陽の影響の判定」. Nature Communications . 7 (1): 11976. Bibcode :2016NatCo...711976A. doi : 10.1038/ncomms11976 . ISSN 2041-1723. PMC 4947159. PMID 27417301 .
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- ^ 「科学が海王星の奇妙な「揺れ」の真相に迫る」Gizmodo 2019年10月30日閲覧。
- ^ Aplin, Karen L.; Williams, Paul D. (2011). 「西洋のクラシック管弦楽における気象現象」. Weather . 66 (11): 300–306. Bibcode :2011Wthr...66..300A. doi : 10.1002/wea.765 . ISSN 1477-8696. S2CID 51987799.
- ^ 「ミュージカル天気は気候の影響を示している」ScienceDaily . 2019年10月30日閲覧。
- ^アプリン、カレン( 2022 )。「球体の電荷」。天文学と地球物理学。63 (4):12–17。doi :10.1093 / astrogeo / atac047。
- ^ 「HGSS - 編集委員会」www.history-of-geo-and-space-sciences.net . 2019年10月25日閲覧。
