ジョン・コッククロフト | |
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1951年のコッククロフト | |
| ケンブリッジ大学チャーチル・カレッジ初代学長 | |
| 在任期間:1959年~1967年 | |
| 先行する | 事務所設立 |
| 後継者 | ウィリアム・ホーソーン卿 |
| 個人情報 | |
| 生まれる | ジョン・ダグラス・コッククロフト( 1897-05-27 ) 1897年5月27日 イングランド、トッドモーデン |
| 亡くなった | 1967年9月18日(享年 70歳) ケンブリッジ、イングランド |
| 安息の地 | ケンブリッジ、アセンション教区墓地 |
| 配偶者 | ユニス・エリザベス・クラブツリー ( 1925年結婚) |
| 子供たち | 6 |
| 教育 |
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で知られているのは | 初の完全人工核変換 |
受賞 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールズ | 物理 |
| 機関 | |
| 論文 | 分子流の表面凝縮現象について(1928年) |
| アーネスト・ラザフォード | |
注目すべき学生たち | RS クリシュナン[ 1 ] |
ジョン・ダグラス・コッククロフト卿(1897年5月27日 - 1967年9月18日)は、イギリスの実験物理学者であり、原子核分裂の発見により、 1951年のノーベル物理学賞をアーネスト・ウォルトンと共同受賞した。この発見は、原子力発電と核兵器の開発につながった。
第一次世界大戦中、西部戦線で王立野戦砲兵隊に所属して従軍した後、コッククロフトはマンチェスター市立工科大学で電気工学を学び、メトロポリタン・ヴィッカース・トラフォード・パークで見習いとして働きながら、同社の研究員も務めた。その後、ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジの奨学金を得て、1924年6月にトライポス試験を受け、ラングラーの称号を得た。アーネスト・ラザフォードはコッククロフトをキャベンディッシュ研究所の研究学生として受け入れ、コッククロフトは1928年にラザフォードの指導の下で博士号を取得した。彼はウォルトン、マーク・オリファントと共に、後にコッククロフト=ウォルトン発生器として知られる装置を製作した。コッククロフトとウォルトンはこの装置を用いて、原子核の人工的な崩壊を初めて実現した。これは一般に「原子の分裂」として知られる偉業である。
第二次世界大戦中、コッククロフトは供給省の科学研究担当次長となり、レーダーの研究に従事した。また、原子爆弾が技術的に実現可能であると計算したフリッシュ=パイエルス覚書から生じる問題に対処するために設立された委員会、およびその後継であるMAUD委員会のメンバーでもあった。1940年、ティザード使節団の一員として、彼はイギリスの技術をアメリカの同僚と共有した。戦争後半には、ティザード使節団の成果がSCR-584レーダー装置と近接信管という形でイギリスにもたらされ、これらはV-1飛行爆弾の撃墜に役立った。1944年5月、彼はモントリオール研究所の所長に就任し、 ZEEPおよびNRX原子炉の開発、そしてチョークリバー研究所の設立を監督した。
戦後、コッククロフトはハーウェルにある原子力研究施設(AERE)の所長に就任し、そこで低出力の黒鉛減速型原子炉GLEEPが1947年8月15日に稼働を開始し、西ヨーロッパで最初の原子炉となった。これに続き、1948年には英国実験炉0号(BEPO)が稼働した。ハーウェルはウィンドスケールの原子炉と化学分離プラントの設計に関与した。彼の指揮の下、ハーウェルはZETA計画を含む最先端の核融合研究に参加した。ウィンドスケール原子炉の煙突にフィルターを取り付けるよう彼が主張したことは、 1957年のウィンドスケール火災で原子炉の炉心が発火し放射性核種が放出されるまで、「コッククロフトの愚行」として嘲笑された。
彼は1959年から1967年まで、ケンブリッジ大学チャーチル・カレッジの初代学長を務めた。また、1961年から1965年までは、キャンベラにあるオーストラリア国立大学の総長も務めた。

ジョン・ダグラス・コッククロフトは、1897年5月27日にイングランドのトッドモーデンで生まれました。 [ 2 ]製粉所のオーナーであるジョン・アーサー・コッククロフトとアニー・モード・フィールデンの長男でした。[ 3 ]彼にはエリック、フィリップ、キース、ライオネルという4人の弟がいました。[ 4 ]幼少期の教育は、1901年から1908年までウォルズデンのイングランド国教会の学校、1908年から1909年までトッドモーデン小学校、1909年から1914年までトッドモーデン中学校で受けました。 [ 3 ] [ 5 ]中学校ではサッカーとクリケットをしていました。学校の女子生徒の中には、後に妻となるユーニス・エリザベス・クラブツリーがいました。1914年、彼はウェスト・ライディング・オブ・ヨークシャーの郡奨学金を得てマンチェスターのヴィクトリア大学に入学し、数学を学びました。[ 5 ] [ 6 ]
第一次世界大戦は1914年8月に勃発した。コッククロフトは1915年6月にマンチェスター大学での1年目を終えた。彼はそこで士官候補生訓練隊に入隊したが、士官になることは望んでいなかった。夏休み中はウェールズのキンメル・キャンプにあるYMCAの食堂で働いた。彼は1915年11月24日にイギリス陸軍に入隊した。1916年3月29日、彼は第59訓練旅団、王立野戦砲兵隊に入隊し、そこで信号兵としての訓練を受けた。その後、彼は西部戦線の第20(軽)師団の部隊の1つである第92野戦砲兵旅団B中隊に配属された。[ 7 ]
コッククロフトはヒンデンブルク線への進軍と第三次イープル会戦に参加した。彼は任官を志願し、受理された。1918年2月に砲術を学ぶためにブライトンに送られ、1918年4月にはノーサンプトンシャーのウィードン・ベックにある士官候補生学校に送られ、そこで野戦砲兵将校としての訓練を受けた。 [ 8 ]彼は1918年10月17日に王立野戦砲兵隊の中尉に任官された。[ 9 ]
戦争が終わった後、コッククロフトは1919年1月に陸軍から除隊した。彼はマンチェスターのヴィクトリア大学には戻らず、マンチェスター市立工科大学でマイルズ・ウォーカーの下で電気工学を学ぶことを選んだ。コッククロフトはマンチェスターのヴィクトリア大学で1年間学んでいたため、コースの最初の1年を免除され、1922年に技術学の理学士号を取得して卒業した。卒業後、ウォーカーは彼にメトロポリタン・ヴィッカースで2年間の見習いとして働くよう説得した。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
ウォーカーはコッククロフトに、ウォーカーの母校であるケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジの奨学金に応募するよう勧めた。コッククロフトは見事合格し、30ポンドの奨学金と、経済的に恵まれない学部生に授与される20ポンドの奨励金を得た。ヴィッカース大主教は、学位取得後に戻ってくることを条件に50ポンドを彼に与えた。ウォーカーと叔母が残りの316ポンドの学費を負担した。彼は別の大学の卒業生であったため、トライポスの最初の年を免除された。彼は1924年6月にトライポス試験を受け、ラングラーとしてB*を取得し、BAの学位を授与された。[ 13 ]
コッククロフトは1925年8月26日にエリザベス・クラブツリーと結婚した[ 5 ]。式はトッドモーデンのブリッジ・ストリート・ユナイテッド・メソジスト教会で行われた[ 14 ]。彼らには6人の子供がいた。最初の子供であるティモシーという名の男の子は乳児期に亡くなった。その後、ジョーン・ドロテア(テア)、ジョセリン、エリザベス・フィールデン、キャサリン・ヘレナという4人の娘と、クリストファー・ヒュー・ジョンという息子が生まれた[ 5 ] 。
アーネスト・ラザフォードは、マイルズ・ウォーカーとメトロポリタン・ヴィッカースの研究部長の推薦により、コッククロフトをキャベンディッシュ研究所の研究学生として受け入れた。 [ 3 ]コッククロフトは1924年にセント・ジョンズ・カレッジの財団奨学金と国奨学金を得て博士課程に入学した。 [ 5 ]ラザフォードの指導の下、彼は博士論文「表面上の分子流の凝縮で起こる現象について」[ 15 ]を執筆し、これは王立協会紀要に掲載された。[ 16 ]彼は1928年9月6日に博士号を授与された。[ 17 ]この間、彼は極低温における磁場の物理学を研究していたロシアの物理学者ピーター・カピッツァの助手を務めた。コッククロフトはヘリウム液化装置の設計と建設を手伝った。[ 3 ]
1919年、ラザフォードは崩壊するラジウム原子から放出されるアルファ粒子を用いて窒素原子を崩壊させることに成功した。この実験とそれに続く実験は、原子核の構造を示唆するものであった。それをさらに探求するために、原子核の電荷を克服するのに十分な速度を持つ粒子を人工的に生成する手段が必要だった。これがキャベンディッシュ研究所における新たな研究の方向性を開いた。彼はコッククロフト、トーマス・アリボーン、アーネスト・ウォルトンにこの問題を任せた。彼らは後にコッククロフト・ウォルトン加速器として知られるようになる装置を構築した。マーク・オリファントは彼らのために陽子源を設計した。決定的な瞬間は、コッククロフトがジョージ・ガモフの量子トンネル効果に関する論文を読んだときに訪れた。コッククロフトはこの現象の結果として、当初考えられていたよりもはるかに低い電圧で望ましい効果が得られることに気づいた。実際、彼はわずか30万電子ボルトのエネルギーを持つ陽子がホウ素原子核を貫通できることを計算した。コッククロフトとウォルトンはその後2年間、加速器の研究に取り組んだ。ラザフォードはケンブリッジ大学から1,000ポンドの助成金を得て、変圧器やその他の必要な機器を購入した。[ 3 ] [ 5 ] [ 18 ] [ 19 ]
コッククロフトは1928年11月5日にセント・ジョンズ・カレッジのフェローに選出された。[ 20 ]彼とウォルトンは1932年3月に加速器の運転を開始し、リチウムとベリリウムに高エネルギー陽子を照射した。彼らはフランスの科学者が報告していたガンマ線を観測できると期待していたが、何も見つからなかった。1932年2月、ジェームズ・チャドウィックは観測されたものが実際には中性子であることを証明した。コッククロフトとウォルトンはその後、アルファ粒子を探すことに切り替えた。1932年4月14日、ウォルトンはリチウム標的に照射し、アルファ粒子と思われるものに気づいた。コッククロフトとラザフォードが呼ばれ、それが事実であることを確認した。その晩、コッククロフトとウォルトンはラザフォードの家で会い、ネイチャー誌に手紙を書き、原子核の最初の人工崩壊という結果を発表した。それは次のように説明できる。[ 21 ] [ 22 ]
この偉業は「原子の分裂」として広く知られていた。[ 22 ]この功績により、コッククロフトとウォルトンは1938年にヒューズ賞を共同受賞し、[ 23 ] 1951年にはノーベル物理学賞を受賞した。 [ 24 ]彼らはその後、陽子、重陽子、アルファ粒子を用いて炭素、窒素、酸素を崩壊させた。彼らは炭素11や窒素13などの放射性同位体を生成したことを実証した。[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

1929年、コッククロフトはセント・ジョンズ・カレッジの機械科学の監督者に任命された。1931年には物理学の監督者に任命され、1933年にはジュニア会計係となり、多くの建物が放置されていたため、建物の維持管理を担当することになった。大学の門番小屋は、シバンムシによる被害を修復するために一部取り壊さなければならず、コッククロフトは電気配線のやり直しを監督した。1935年、ラザフォードは、ソビエト連邦に帰国したカピッツァの後任として、彼をモンド研究所の研究部長に任命した。[ 31 ] [ 10 ]彼は新しい極低温装置の設置を監督し、低温研究を監督した。 1936年に王立協会のフェローに選出され、[ 3 ] [ 5 ] 1939年にはジャクソン自然哲学教授に任命された。[ 5 ]
コッククロフトとウォルトンは、自分たちの加速器の限界をよく理解していた。米国ではアーネスト・ローレンスがサイクロトロンと呼ばれる、はるかに優れた設計を開発していた。キャベンディッシュ研究所は、劣った加速器にもかかわらず、巧妙な物理学によって米国に先んじることができたが、コッククロフトはラザフォードにキャベンディッシュ研究所のためにサイクロトロンを入手するよう強く求めた。ラザフォードはその価格に躊躇したが、オースティン卿からの25万ポンドの寄付により、ローレンスの設計に基づく36インチ(910 mm)サイクロトロンと、それを収容する新しい棟が建設された。[ 5 ]コッククロフトは作業を監督した。サイクロトロンは1938年10月までに稼働を開始し、新棟は1940年に完成した。[ 32 ]オリファントはサイクロトロンが十分ではないと感じ、バーミンガム大学でより大きな60インチサイクロトロンの建設を開始した。その建設は1939年のヨーロッパでの第二次世界大戦の勃発により遅れ、戦後に完成した時にはすでに時代遅れになっていた。[ 33 ]

第二次世界大戦勃発時、コッククロフトは供給省の科学研究副部長に就任し、レーダーの研究に従事した。1938年、ヘンリー・ティザード卿はコッククロフトに、航空機を探知・追跡するために英国空軍(RAF)が建設した沿岸早期警戒レーダー基地の環状網であるチェーンホームを見せた。コッククロフトは、このシステムを完全に運用可能にするために科学者を派遣する手助けをした。[ 34 ] 1940年、彼は科学研究技術開発諮問委員会の一員となった。[ 35 ] 1940年4月、彼は原子爆弾が技術的に実現可能であると計算したフリッシュ=パイエルス覚書から生じる問題に対処するために設立された航空戦科学研究委員会のメンバーとなった。この委員会は1940年6月にMAUD委員会に引き継がれ、コッククロフトもそのメンバーであった。この委員会は英国における画期的な初期研究を指揮した。[ 36 ]
1940 年 8 月、コッククロフトはティザード使節団の一員として米国へ渡航した。英国は多くの新技術を開発していたが、それらを十分に活用できる産業能力が不足していたため、米国がまだ戦争状態ではなかったにもかかわらず、それらの技術を米国と共有することが決定された。[ 37 ] ティザード使節団によって提供された情報には、戦争中に達成された最も偉大な科学的進歩のいくつかが含まれていた。共有された技術には、レーダー技術、特にバーミンガムのオリファントグループによって設計された大幅に改良された空洞マグネトロンが含まれており、米国の歴史家ジェームズ・フィニー・バクスター 3 世はこれを「我が国の海岸に持ち込まれた最も価値のある貨物」と評した。[ 38 ]近接信管の設計、フランク・ホイットルのジェットエンジンの詳細、原子爆弾の実現可能性を記述したフリッシュ=パイエルス覚書も含まれていた。これらが最も重要と見なされるかもしれないが、ロケット、スーパーチャージャー、照準器、潜水艦探知装置の設計など、他の多くの品目も輸送された。彼は1940年12月にイギリスに帰国した。[ 37 ]
コッククロフトは帰国後まもなく、ハンプシャー州クライストチャーチにある防空研究開発施設(ADRDE)の主任監督官に任命された。[ 5 ]彼の重点は、レーダーを使用して敵機を撃墜することであった。GL Mk. III レーダーは目標追跡および予測レーダーとして開発されたが、1942 年までに米国で同じ目的で開発されたSCR-584 レーダーが利用可能になり、コッククロフトはレンドリースでそれを取得することを推奨した。彼は自らのイニシアチブで SCR-584 セットを入手してテストし、 1943 年 10 月にシェピー島で行われた試験で SCR-584 が優れていることが決定的に証明された。これによりコッククロフトは供給省で非常に不人気になったが、彼はドイツがV-1 飛行爆弾を配備する計画を立てているという情報を持っていた。 1944年1月1日、ロナルド・ウィークス中将はワシントンにSCR-584セット134台の緊急要請を送った。[ 39 ]

近接信管はアラン・ブテメントによって開拓された。砲弾が敵機の近くで爆発すれば、至近弾でも直撃とほぼ同じくらい効果的になるという考えだった。技術的な問題は、レーダー装置を小型化し、砲身から発射できるほど頑丈にすることだった。2番目の問題はドイツ人が解決していた。加速に耐えられるバルブを備えたドイツ製の不発弾が回収されたのだ。 [ 40 ]ティザード使節団によってアメリカ人に計画が伝えられたが、作業はイギリスで続けられ、1942年2月にチャールズ・ドラモンド・エリスの下でクライストチャーチにチームが設立された。作業は断続的に進み、1943年になっても生産はまだ2年先だった。1943年11月にアメリカを訪問したコッククロフトは、マール・トゥーヴとアメリカの近接信管をイギリス用に改良することについて話し合った。その結果、 1944年1月16日にQF 3.7インチ対空砲用の信管15万個が発注された。信管は1944年8月にV-1飛行爆弾を迎撃するのに間に合い、その97パーセントを撃墜した。[ 39 ]彼の功績により、 1944年6月に大英帝国勲章コマンダーを授与された。[ 41 ]
1943 年 8 月、ケベック協定により、ブリティッシュチューブ アロイズプロジェクトはマンハッタン計画に組み込まれ、マンハッタン計画を管理するために合同政策委員会が設立された。 [ 42 ]最終合意は 1944 年 5 月 20 日に明文化された。この合意に基づき、アメリカはカナダでの重水減速型 原子炉の建設を支援し、腐食や放射線が材料に及ぼす影響などの問題について技術支援を提供することになった。プルトニウムの化学や冶金に関する詳細は提供されなかったが、照射済みのウランの塊はイギリスが独自に研究できるように提供された。[ 43 ]問題となったのは、モントリオール研究所の所長ハンス フォン ハルバンで、彼は管理能力が低く、カナダ人とうまく協力できず、[ 44 ]アメリカからは安全保障上のリスクと見なされていた。[ 45 ] 1944年4月、ワシントンで開催された合同政策委員会の会議で、英国臣民ではないモントリオール研究所の科学者は退去し、コッククロフトが1944年5月にモントリオール研究所の新所長に就任することが合意された。[ 46 ]

1944年8月24日、本格的なNRX原子炉の建設に着手する前に、格子寸法、被覆材、制御棒などの事項に関するモントリオール研究所の計算をテストするために小型原子炉を建設することが決定されました。これはZEEP(Zero Energy Experimental Pile)と名付けられました。 [ 47 ]モントリオール中心部に原子炉を建設することは論外でした。カナダ側は、オタワの北西約110マイル(180km )にあるオタワ川の南岸、オンタリオ州チョークリバーの敷地を選定し、グローブスがこれを承認しました。 [ 48 ]チョークリバー研究所は1944年に開設され、モントリオール研究所は1946年7月に閉鎖されました。[ 47 ] ZEEPは1945年9月5日に臨界に達し、[ 49 ]米国以外で初めて稼働した原子炉となりました。[ 50 ]より大型のNRXは1947年7月21日に稼働を開始した。[ 49 ]他のどの原子炉よりも5倍のニュートロン束を持つこの原子炉は、世界で最も強力な研究用原子炉であった。 [ 51 ]当初は1944年7月に8MWの出力で設計されたが、ステンレス鋼で覆われ重水で冷却されるウラン棒を、アルミニウムで覆われ軽水で冷却される棒に交換するなどの設計変更により、出力は10MWに引き上げられた。[ 52 ]
コッククロフトは、1945年9月10日に、チョークリバー研究所で働いていたイギリスの物理学者アラン・ナン・メイがソ連のスパイであると知らされたとき、衝撃を受けた。1947年8月、コッククロフトはナン・メイの10年の懲役刑を減刑するよう求める嘆願書に署名した科学者の一人であったが、後にこの行為を後悔した。[ 53 ]
1945 年 4 月、コッククロフトとオリファントはイギリス国内で同様の施設の用地を探し、RAF ハーウェルに決定した。[ 54 ]コッククロフトは 1945 年 11 月 9 日にハーウェルの原子力研究施設(AERE)の所長に就任するよう申し出られた。公式発表は 1946 年 1 月 29 日に行われたが、発表の 2 か月前、カナダ政府に通知される前に情報が漏洩し、外交問題となった。コッククロフトは後任が見つかるまで出発しないことで合意し、1946 年 9 月 30 日までチョークリバーからハーウェルへ出発しなかった。その間、彼は新しい研究所のスタッフを募集した。マンハッタン計画のロスアラモス研究所のクラウス・フックスが理論物理学部門の責任者となり、モントリオール研究所でコッククロフトの副官だったロバート・スペンスが化学部門の責任者となり、HWB スキナーが一般物理学部門の責任者となった。原子核物理学のオットー・フリッシュと原子炉物理学のジョン・ダンワース。[ 55 ]フックスはその後、1950年2月3日にソ連のスパイとして逮捕された。[ 56 ]
低出力の黒鉛減速炉GLEEP(Graphite Low Energy Experimental Pileの略)はモントリオール研究所によって設計され、1947年8月15日に稼働を開始し、西ヨーロッパで最初に稼働した原子炉となった。これに続いて、AEREが設計した6MWの研究用原子炉BEPOが1948年7月3日に稼働を開始した。イギリスでは重水が入手できなかったため、BEPOは黒鉛減速炉として設計および建設された。[ 57 ] [ 58 ]ハーウェルはウィンドスケールの原子炉と化学分離プラントの設計に関わっていた。 [ 5 ] 1946年8月に1946年原子力法(マクマホン法)が可決され、イギリスはもはや米国の原子研究にアクセスできないことが明らかになった。これは、1946年2月にアラン・ナン・メイがスパイ容疑で逮捕されたことが一因となっている。 [ 59 ]コッククロフトは、1948年1月7日に発表された、より非公式で署名のない新たな協定(モダス・ヴィヴェンディとして知られる)のアメリカとの交渉に尽力した。彼がこの協定の下で期待していた協力関係の再開は、幻想に終わった。[ 60 ]イギリス独自の核抑止力の開発は、1958年の原子力法の改正、そして1958年の米英相互防衛協定に基づくアメリカとイギリス間の核特別関係の再開につながった。[ 61 ]
コッククロフトの指揮の下、AEREは戦後、ZETA計画を含む最先端の核融合研究に参加した。ジョージ・パジェット・トムソン卿は1946年にインペリアル・カレッジ・ロンドンで核融合の研究を開始した。その後、アリボーンの指揮の下、この研究はオールダーマストンのアソシエイテッド・エレクトリカル・インダストリーズ研究所に移管された。オックスフォード大学ではピーター・トーネマンの下で独自に研究が始まった。1951年、コッククロフトはオックスフォードのグループをハーウェルに移管するよう手配した。コッククロフトは、トーネマンのハーウェル・グループによるZETA(ゼロエネルギー熱核融合装置)の建設と、アリボーンのAEIグループによるより小型のセプターの建設を承認した。ロスアラモス研究所のジェームズ・L・タックの研究グループも核融合の研究を行っており、コッククロフトはアメリカ側と共同で研究成果を発表するという合意を交わし、それは1958年に行われた。コッククロフトはブレークスルーが間近に迫っていると常に楽観的であったが、核融合発電は依然として実現困難な目標であった。 [ 62 ]

AERE(原子力エネルギー研究局)の局長であったコッククロフトは、ウィンドスケール・プルトニウム生産炉の煙突に高性能フィルターを多額の費用をかけて設置するよう強く主張したことで有名である。これは、テネシー州オークリッジにあるX-10黒鉛炉の近辺で酸化ウランが発見されたという報告を受けたものだった。煙突の設計後にフィルターの設置が決定されたため、フィルターは煙突の頂上に目立つ塊となって現れた。
原子炉は使用中に清浄で腐食しないように設計されていたため、フィルターが捕捉する微粒子は発生しないと考えられていた。また、オークリッジのウラン酸化物は原子炉ではなく化学工場から発生したことが判明した。そのため、フィルターは「コッククロフトの愚行」として知られるようになった。しかし、1957年に2基の原子炉のうち1基の炉心がウィンドスケール火災を引き起こした際、フィルターは放射性物質のより深刻な放出を防いだ。1960年代に国防省の科学顧問となるテレンス・プライスは、「事故後には愚行という言葉は適切ではないように思えた」と述べている。[ 63 ] [ 64 ]
1959年1月24日、ケンブリッジ大学チャーチル・カレッジは正式に大学から認可された。2日後、評議員会はコッククロフトが初代学長に就任すると発表した。同カレッジは人文科学や社会科学も教える予定だったが、学生の70%は科学技術関連の科目を専攻することになっていた。コッククロフトは最初のフェローを指名し、最初の建設を監督した。チャペルをめぐって論争が起こった。1961年にケンブリッジの伝統に従ってカレッジの入り口にチャペルを建設する計画が立てられたが、熱心な無神論者であったフランシス・クリックがフェローを即座に辞任する事態となった。最初の学部生は1961年に到着し、まだ未完成だったカレッジは1964年6月5日にエディンバラ公フィリップ王子によって正式に開校された。 [ 65 ]

コッククロフトは1954年から1956年まで英国物理学会会長、英国科学振興協会会長を務めた。 1961年から1965年までキャンベラのオーストラリア国立大学総長を務めたが、これは主に象徴的な役職で、年に一度学位授与式のために大学を訪れるだけであった。 1944年にはラザフォード記念講演を行った。CERNの理事会の英国代表であり、科学産業研究省の原子核物理小委員会の委員長も務めた。[ 5 ]
コッククロフトは1967年9月18日、ケンブリッジのチャーチル・カレッジにある自宅で心臓発作のため70歳で死去した。彼はケンブリッジのアセンション教区墓地に、息子のティモシーと同じ墓に埋葬されている。 1967年10月17日にはウェストミンスター寺院で追悼式が行われた。[ 66 ]
イギリスには、彼にちなんで名付けられた建物がいくつかある。ケンブリッジ大学のニューミュージアムズサイトにあるコッククロフトビル(講義室と複数のハードウェアラボを含む)[ 78 ] 、チェシャーのデアズベリー研究所にあるコッククロフト研究所[79]、ブライトン大学のコッククロフトビル[ 80 ] 、サルフォード大学のコッククロフトビル[ 81 ]などである。オーストラリア国立大学の物理科学工学研究科にある最古の建物であるコッククロフトビルも、彼にちなんで名付けられている[ 82 ] 。
コッククロフトの文書はケンブリッジのチャーチル文書センターに保管されており、一般に公開されている。それらには、彼の実験ノート、書簡、写真(チョークリバーの建設を描いた数十枚の写真、CKFT 26/4を含む)、論文、政治文書などが含まれる。[ 83 ]
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