ヴィルヘルム・ウィーン | |
|---|---|
1911年のウィーン | |
| 生まれる | 1864年1月13日 |
| 死亡 | 1928年8月30日(64歳) |
| 母校 | ゲッティンゲン大学 ベルリン大学(博士号) |
| 知られている | |
| 親族 | マックス・ウィーン(いとこ) |
| 受賞歴 | ノーベル物理学賞(1911) ガスリー講演(1925) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 物理 |
| 機関 | |
| 博士課程の指導教員 | ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ |
| 博士課程の学生 | ガブリエル・ホルツマルク エドゥアルド・リュヒャルト |
ヴィルヘルム・カール・ヴェルナー・オットー・フリッツ・フランツ・ウィーン(ドイツ語: [ˈvɪlhɛlm ˈviːn] ・ウィーン、1864年1月13日 - 1928年8月30日)は、1893年に熱と電磁気黒体の放射を任意の基準温度での放射から 計算するウィーンの変位法則を導き出した
彼はまた、光子ガス極限において正しい黒体放射の式を定式化した。彼の議論は断熱不変性の概念に基づいており、量子力学の定式化に役立った。ウィーンは熱放射に関する研究で1911年のノーベル賞を受賞した。
バイオグラフィー
幼少期
ウィーンは、プロイセン州フィッシュハウゼン近郊のガフケン(現在のバルチースキー地区)で、地主カール・ウィーンの息子として生まれました。1866年、家族はラステンブルク(現在のポーランドのケントシン)近郊のドラッヘンシュタインに移住しました。
1879年、ウィーンはラステンブルクの学校に通い、1880年から1882年までハイデルベルクの市立学校に通った。1882年にはゲッティンゲン大学とベルリン大学に通った。1883年から1885年までヘルマン・フォン・ヘルムホルツの研究室で働き、1886年に金属による光の回折とさまざまな材料が屈折光の色に与える影響についての論文で博士号を取得した。1896年から1899年まで、アーヘン工科大学で講義を行った。 1900年にはヴュルツブルク大学で、1919年にはミュンヘン大学で、ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンの後継者となった。ウィーンは科学政策に非常に積極的だったが、保守的かつ国家主義的な立場を代表していたが、「ドイツ物理学」を開発しようとする人々の姿勢を共有するほど極端ではなかった。彼はアルベルト・アインシュタインと相対性理論の両方を評価していた。[1]
キャリア
1896年、ウィーンは黒体放射の分布法則を経験的に決定し、[2]後に彼の名にちなんでウィーンの法則と名付けられました。ウィーンの同僚であったマックス・プランクは経験法則を信じていなかったため、電磁気学と熱力学を使用して、ウィーンの法則の理論的根拠を提案しました。これがウィーン・プランクの法則となりました。しかし、ウィーンの法則は高周波数でのみ有効であり、低周波数での放射を過小評価していました。プランクは理論を修正し、現在プランクの法則と呼ばれる法則を提案し、それが量子論の発展につながりました。しかし、ウィーンのもう1つの経験的定式化であるウィーンの変位法則は、物体から放射されるピーク波長 ( λ max ) を物体の温度 ( T ) に関連付けるため、今でも非常に有用です。 1900年(ジョージ・フレデリック・チャールズ・サールの研究に倣って)、彼は物質の全質量が電磁気起源であると仮定し、電磁質量と電磁エネルギーの関係式を提案した。
ウィーンは1898 年に陽極線の研究のためにウィーン フィルター(速度セレクターとも呼ばれる) を開発しました。これは垂直な電場と磁場で構成される装置で、電子顕微鏡や分光計などで荷電粒子の速度フィルターとして使用できます。加速器質量分析では、速度に基づいて粒子を選択するために使用されます。この装置は直交する電場と磁場で構成されており、正しい速度の粒子は影響を受けず、他の粒子は偏向されます。荷電粒子エネルギー分析装置、モノクロメーター、または質量分析計として構成できます。
1898年、電離ガス流を研究していたウィーンは、水素 原子と質量が等しい陽子粒子を発見しました。この研究により、ウィーンは質量分析法の基礎を築きました。JJトムソンはウィーンの装置を改良し、1913年にさらなる実験を行い、 1919年にアーネスト ラザフォードの研究を経て、ウィーンの粒子が認められ、陽子と名付けられました。
1911年、ウィーンは「熱放射を支配する法則に関する発見」によりノーベル物理学賞を受賞した。 [3]彼は1913年にコロンビア大学でアーネスト・ケンプトン・アダムス講演を行った。 [4]
参照
出版物
- ——(1898年)。。アンナレン・デア・フィジーク。301 (3): 1-18。Bibcode :1898AnP...301....1D。土井:10.1002/andp.18983010502。
- ——(1900年)。レールブーフ デア 流体力学。 S.ヒルゼル。ISBN 978-0-691-21419-1. OCLC 557663670. OL 16968004M.
- ——(1900年)。。アンナレン・デア・フィジーク。310 (7): 501–513。ビブコード:1901AnP...310..501W。土井:10.1002/andp.19013100703。
- —— (1904a)。。アンナレン・デア・フィジーク。318 (4): 641–662。ビブコード:1904AnP...318..641W。土井:10.1002/andp.18943180402。
- —— (1904b)。。アンナレン・デア・フィジーク。318 (4): 663–668。ビブコード:1904AnP...318..663W。土井:10.1002/andp.18943180403。
- —— (1904c)。。アンナレン・デア・フィジーク。319 (8): 635–637。ビブコード:1904AnP...319..635W。土井:10.1002/andp.19043190817。
- —— (1904d)。。物理的ツァイツシュリフト。5 (14): 393–395。
- ——(1930年)。Aus dem Leben und Wirken eines Physikers。ヨハン・アンブロジウス・バルト。ISBN 978-0-691-21419-1. OCLC 249831418.
- ——(1913年)。 Neuere Probleme der theoretischen Physik (ドイツ語)。BGトイブナーLCCN 14005571。OL 6565621M 。
参考文献
- Rüchardt、E. (1936)。 「Zur Entdeckung der Kanalstrahlen vor fünfzig Jahren」。ナトゥールヴィッセンシャフテン。24 (30):57-62。ビブコード:1936NW....24....465R。土井:10.1007/BF01473963。S2CID 33211480。
- Rüchardt、E. (1955)。 「Zur Erinnerung an Wilhelm Wien bei der 25. Wiederkehr seines Todestages」。ナトゥールヴィッセンシャフテン。42 (3): 57–62。ビブコード:1955NW....42...57R。土井:10.1007/BF00589524。S2CID 42482780。
- ^ ウォルフ、ステファン L. (2017 年 7 月 30 日)。 「物理学者は「クリーグ・デア・ガイスター」です」(PDF)。
- ^ Kragh, H. (2002). 量子世代: 20世紀の物理学の歴史。プリンストン大学出版局。p. 58。ISBN 978-0-691-09552-3。
- ^ 「1911年のノーベル物理学賞」ノーベル財団。 2014年8月9日閲覧。
- ^ 「EKAレクチャーシリーズが復活、1世紀以上にわたりコロンビア大学に国際量子科学をもたらす | 物理学部」www.physics.columbia.edu 。 2023年5月28日閲覧。
外部リンク
- ヴィルヘルム・ウィーン、Nobelprize.org について語る1911年12月11日のノーベル賞講演「熱放射の法則について」を含む
- ヴィルヘルム・ウィーン www.nobel-winners.com
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F.「Wilhelm Wien」。MacTutor数学史アーカイブ。セントアンドリュース大学。
