ワルサー・リッツ | |
|---|---|
| 生まれる | 1878年2月22日 |
| 死亡 | 1909年7月7日(31歳) |
| 母校 | ゲッティンゲン大学 |
| 知られている | リッツ法 リッツ弾道理論 リッツ・ガラーキン法 レイリー・リッツ法 リュードベリ・リッツ結合原理 |
| 受賞歴 | ルコント賞 (1909) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
ヴァルター・ハインリヒ・ヴィルヘルム・リッツ(1878年2月22日 - 1909年7月7日)はスイスの理論物理学者。ヨハネス・リュードベリとのリュードベリ・リッツ結合原理に関する研究で最も有名。リッツは、彼の名にちなんで名付けられた変分法、リッツ法でも知られている。
人生
ヴァルター・リッツの父ラファエル・リッツはヴァレー州生まれの著名な画家であった。母はネルトリンガー生まれで、テュービンゲン出身の技術者の娘であった。リッツは特に優秀な生徒で、シオンの市立高等学校に通っていた。1897年、彼はチューリッヒの工科学校に入学し、工学を学んだ。すぐに彼は、工学に伴う近似や妥協に耐えられないことに気づき、より数学的に正確な物理科学に転向した。
1900年、リッツは結核にかかり、おそらく胸膜炎も患い、後に死亡した。[1] [2] 1901年、彼は健康上の理由でゲッティンゲンに移った。そこで彼はヴォルデマール・フォークトとダヴィド・ヒルベルトの影響を受けた。リッツは原子のスペクトル線に関する論文を書き、首席で博士号を取得した。このテーマは後にリッツ結合原理につながり、1913年にはアーネスト・ラザフォードとニールス・ボーアの原子モデルにつながった。
1903 年の春、彼はライデンでヘンドリック・アントーン・ローレンツの電気力学の問題と彼の新しい電子理論に関する講義を聴講した。1903 年 6 月、彼はボンのハインリヒ・カイザー研究所に在籍し、そこで博士論文で予測していたスペクトル線をカリウム中に発見した。1903 年 11 月、彼はパリのエコール・ノルマル・シュペリウールに在籍し、そこで赤外線写真乾板の研究を行った。
1904 年 7 月、病状が悪化したため、チューリッヒに戻った。病気のため、1906 年まで科学論文を発表することができなかった。1907 年 9 月、母親の出身地であるテュービンゲンに移り、1908 年に再びゲッティンゲンに移り、大学の個人講師となった。そこで、以下の著書『一般電気力学に関する批評の研究』を出版した。
学生、友人、同僚として、リッツはヒルベルト、アンドレアス・ハインリヒ・フォークト、ヘルマン・ミンコフスキー、ローレンツ、エメ・コットン、フリードリヒ・パッシェン、アンリ・ポアンカレ、アルベルト・アインシュタインなど、多くの同時代の学者と交流があった。彼はチューリッヒでアインシュタインの学友で、そこで学んでいた。リッツはアインシュタインの相対性理論に反対していた。[3]
リッツはゲッティンゲンで亡くなり、チューリッヒのノルトハイム墓地に埋葬されました。家族の墓は 1999 年 11 月 15 日に掘り起こされました。彼の墓石はセクション 17 にあり、墓番号は 84457 です。
作品
マクスウェル・ローレンツ電磁気理論に対する批判
あまり知られていない事実だが、1908年にリッツはマクスウェル-ローレンツ電磁気理論に対する長々とした批判[4]を発表し、その中でリッツは、この理論と発光エーテル(ローレンツエーテル理論を参照)との関連により、「電磁気作用の伝播に関する包括的な法則を表現することは本質的に不適切である」と主張した。
リッツはマクスウェル-ローレンツ電磁場方程式の7つの問題を指摘しました。
- 電気力と磁気力は実際には空間と時間に関する関係を表現するものであり、瞬間的ではない基本動作に置き換える必要があります。
- 高度なポテンシャルは存在しない(そしてその誤った使用がレイリー・ジーンズ紫外線大惨事を引き起こした)。
- エーテル内のエネルギーの局在は曖昧です。
- 重力を同じ概念に還元することは不可能です。
- 作用と反作用の容認できない不等性は、エーテルに対する絶対運動の概念によってもたらされます。
- 見かけ上の相対論的質量増加は、さまざまな解釈が可能です。
- 絶対座標の使用は、物質のあらゆる運動から独立している場合、ガリレオの相対性理論の昔ながらの使用法や、剛体で重さのある物体という概念を捨て去る必要があります。
代わりに、彼は光は(媒体内で)伝播するのではなく、投影されると主張しました。しかし、この理論は反証されていると考えられています。
リッツの方法
1909 年にリッツは境界値問題の近似解を求める直接法を開発しました。この方法は、解けないことが多い微分方程式を行列方程式の解に変換します。これは有限要素法(FEM)の理論的準備作業です。この方法はリッツの変化原理やレイリー リッツ原理としても知られています。
リッツの組み合わせ原理
1908年、リッツは経験的にリッツ結合原理を発見し、彼の名が付けられました。その後、2つのスペクトル線の周波数の和または差は、しばしば別の線の周波数になります。これらの計算された周波数のどれが実際に観測されるかは、量子力学計算から得られる選択規則によって後になって初めて説明されました。その基礎となったのは、ヨハン・ヤコブ・バルマーによるスペクトル線研究(バルマー系列)でした。
栄誉
参考文献
- ^ フォーマン、P.、科学人名辞典XI、475、チャールズスクリブナーサンズ、ニューヨーク、1975年。
- ^ Gesammelte Werke – Walther Ritz – OEuvres、Societe suisse de physique、ゴーティエ ヴィラール、パリ、1911 年、viii ページ。
- ^ ウォルター、スコット。相対性理論におけるエーテルと電子(1900-1911)。ジャウマ・ナバロ著。(2018年)。エーテルと近代性:20世紀初頭の認識論的オブジェクトの反抗。オックスフォード大学出版局。ISBN 9780198797258
- ^ Ritz、Walter (1908)、「Recherches critiques sur l'Électrodynamique Générale」、Annales de Chimie et de Physique 13: 145–275、172 ページ。
- Jean-Claude Pont (ed.) Le Destin Douloureux de Walther Ritz、physicien théoricien de génie、Sion: Archives de l'Etat de Valais、2012 (= ワルサー リッツ 100 周年を記念した国際会議の議事録)。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのウォルター・リッツに関連するメディア- ウォルター・リッツの略歴
- 一般電気力学に関する批判的研究、ウォルター・リッツ、1908年、英語訳
- リッツ、アインシュタイン、そして放出仮説
- Gander, Martin J.; Wanner, Gerhard (2012). 「オイラー、リッツ、ガラーキンから現代のコンピューティングへ」SIAM Review . 54 (4): 627–666. doi :10.1137/100804036.
