アーネスト・ラザフォードの伝記と主な寄稿



アーネスト・ラザフォード (1871-1937)は放射能と原子の構造における彼の研究を通して物理学と化学の分野に多大な貢献をしたニュージーランドの科学者でした。彼は原子構造に関する彼の先駆的な発見のために核物理学の父と見なされています.

彼の科学への貢献には、アルファとベータ放射能の発見、その原子の原子モデル、電波検出器、放射性崩壊の法則、そしてヘリウム核としてのアルファ粒子の同定が含まれます。. 

索引

  • 1伝記
    • 1.1幼年期および研究
    • 1.2教員
  • 2科学への貢献
    • 2.1発見されたアルファおよびベータ放射能
    • 2.2彼は原子が破壊できないことを発見した
    • 2.3彼は原子の原子モデルを定式化した
    • 2.4彼は電波検出器を発明しました
    • 2.5原子核を発見
    • 2.6陽子を発見 
    • 2.7中性子の存在を理論化した
    • 2.8核物理学の父
  • 3仕事と認識
  • 4参考文献

伝記

幼年期および学業

アーネストラザフォードは1871年8月30日にニュージーランドのネルソンで生まれました。彼の教育はニュージーランド大学で行われ、その後ケンブリッジ大学で行われました。.

彼は子供だったので彼は彼の能力を示し、そしてとりわけ算数が彼を生み出した好奇心を示した。彼の両親は彼の中で彼のこの質に気付きましたそして彼の先生と一緒に彼の勉強を続けるよう彼に促した.

彼は模範的な学生であることがわかった、そしてそれは彼がネルソン大学で場所を得た方法です。この機関で彼はすべての科目で最高の学生であることになった.

スポーツでは、彼はラグビー、彼も大学で練習したスポーツに向かって傾いた.

教員

彼は教育の趣味を伸ばし、生涯を通じてさまざまな大学の教授として参加しました。最初は、カナダのモントリオールにあるマギル大学の物理学教授でした。彼は後でイギリスのマンチェスター大学に引っ越し、10年以上そこに居続けた.

この長い期間の終わりに、彼はキャベンディッシュ研究所の教師兼ディレクターを務め、ついに英国王立研究所で主題を監督しました。.

1931年にラザフォードはプロとして名声を獲得しました、しかし、彼は出産中に彼の唯一の娘を失ったので、これは有名な科学者にとって最も困難な年の1つでした.

1937年、合併症のない手術を経て、ラザフォードの健康状態は突然低下しました。これは、彼がケンブリッジ(イギリス)で1937年10月19日に死亡した方法です。.

彼はアイザックニュートンとケルビン、彼のように、科学に革命を起こした2人の偉大な人物で埋められました.

科学への貢献

発見されたアルファおよびベータ放射能

1898年に、ラザフォードはウランによって放出された放射線に関する彼の研究を始めました。彼の実験は彼に放射能が少なくとも二つの成分を持たなければならないと結論を導きました、それを彼はアルファ線とベータ線と呼びました。.

彼は、アルファ粒子は正に帯電していること、そしてベータ線はアルファ線よりも透過力が強いことを発見した。彼はまたガンマ線と名付けた.

彼はその原子が破壊されないことを発見した

化学者のフレデリック・ソディと共に、彼は他のタイプの原子の原子の自発的な崩壊を含む原子崩壊の理論を作成しました.

その時まで原子は一種の破壊できない物質であると信じられていたので、放射性元素の原子の崩壊は当時の重要な発見でした。.

元素の分解と放射性元素の化学の分野での彼の発見のおかげで、ラザフォードは1908年にノーベル賞を受賞しました。.

彼は原子の原子モデルを作りました

科学者ガイガーとマードセンと一緒に、彼は科学で最も有名な実験の1つを実行しました.

ラザフォードの指示の下、科学者達は1908年から1913年まで一連の実験を行い、そこでアルファ粒子の光線を薄い金属シートに向けて蛍光スクリーンを使って広がりのパターンを測定した。.

これのおかげで、彼らは粒子の大部分が直接飛んだが、いくつかは源に直接戻ったものを含むあらゆる方向に跳ね返ったことを発見した.

これは古代の原子のモデルと正当化することは不可能であった、それでラザフォードは1911年にラザフォードの原子モデルを定式化するためにデータを解釈した.

彼は電波検出器を発明しました

ドイツの物理学者Heinrich Hertzは、1880年末に電磁波の存在を証明しました。.

ラザフォードは、磁化された鋼鉄針に対するその効果を測定することを決めました。この実験は彼が我々が現在ラジアル波と呼んでいるものの検出器を発明することを導いた。このラジオ受信機は、無線電信として知られる通信革命の一部となりました.

ラザフォードは彼の装置を改良し、短期間の間電磁波が検出されることができる距離の世界記録を持っていました.

ラザフォードはマルコーニによって追い越されたが、彼の発見は依然としてこの分野における重要な貢献と考えられている.

彼は原子核を発見した

金箔の実験を通して、ラザフォードはすべての原子がその正電荷とその質量の大部分が集中している核を含んでいることを発見しました。.

彼の原子モデルは、小さな中心部に集中した高い中心電荷がその質量の大部分を占めているという新しい特徴を含んでいた。.

そのモデルでは、核は低質量の電子によって周回していました。このモデルは、量子論を応用したボーアの原子モデルに発展しました。.

原子核の彼の発見は科学への彼の​​最大の貢献と見なされます.

陽子を発見 

1917年、彼はある要素を別の要素に変換する最初の人物となりました。彼は窒素をアルファ粒子で衝撃することによって窒素原子を酸素原子に変えた。これは誘導核反応の最初の観測であり、陽子の発見と考えられています。.

1920年、ラザフォードは水素原子核を新しい粒子として提案し、それに対する陽子という用語を確立した。.

中性子の存在を理論化した

1921年に彼は、原子核に中性粒子が存在し、引力のある原子力を作り出すことによって陽電荷を帯びた陽子の反発作用を補償するべきであると理論づけた。粒子がなければ、核は崩壊するでしょう.

そのため、ラザフォードは中性子の存在を理論化し、今日知られている用語を確立した。.

中性子は、1932年にラザフォードで研究し研究した科学者ジェームズチャドウィックによって発見されました。.

核物理学の父

この分野での仕事、最初の核反応の実行方法、原子核過程としての放射性崩壊の性質の証明、原子の構造の確立のおかげで、彼は核物理学の父として知られています。.

彼の研究はこの分野における将来の研究と将来の発展の時に非常に重要でした。.

ラザフォードはまた、多くの科学者にインスピレーションと指導者としても役立ちました。彼の多くの学生がノーベル賞を受賞しました。彼はまたファラデー以来最大の実験主義者と考えられていた.

仕事と認識

物理学者Antoine Henri Becquerelによって放射能が発見された1896年に、Rutherfordはアルファ、ベータ、ガンマ線という3つの主要な放射線要素を同定し確立しました。これはアルファ粒子がヘリウム核であることを示しています.

これは彼が原子構造の彼の原子論を記述することを可能にしました。そして、それは原子を密な核として詳述して、電子がそれのまわりで回転することを指定する最初の理論であった.

1908年に彼はノーベル化学賞を受賞し、1914年にサーの任命を受けました。 放射能 (1904), 放射性物質の放射 (1930)そして 新しい錬金術 (1937).

科学者は1925年から1930年の間に王立協会の会長に任命されました。彼はまた1924年にフランクリンメダルを受賞しました.

7年後、1931年までに、彼は貴族に達したでしょう、そして彼の国で彼らは彼を英雄的な性格として認めました。このため彼は彼の出生国との大きな絆を感じました.

参考文献

  1. アーネスト・ラザフォード:核科学の父。 media.newzealand.comから取得しました.
  2. Ernest Rutherford - 重要な科学者 - アメリカの物理学physicsoftheuniverse.comから回復されました.
  3. アーネスト・ラザフォードの科学への10の主要な貢献(2016)learndo-newtonic.comからの取得.
  4. アーネスト・ラザフォード。 wikipedia.orgから取得しました.