科学的業績とは? わかりやすく解説

科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 01:40 UTC 版)

レフ・ランダウ」の記事における「科学的業績」の解説

ノーベル物理学賞授賞対象となった絶対零度近くでのヘリウム理論的研究の他、業績多岐にわたり、液体ヘリウム金属中の電子系にも応用されることとなるフェルミ液体フェルミ流体Fermi liquidの提唱二次相転移現象論ランダウ理論)、プラズマ振動理論ランダウ減衰)などがある。ランダウ理論超伝導への拡張であるGL理論ギンツブルグ-ランダウ理論)の共同研究者であるヴィタリー・ギンツブルク2003年ノーベル物理学賞受賞した

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 10:07 UTC 版)

ダイアン・フォッシー」の記事における「科学的業績」の解説

フォッシーゴリラメスグループ間を移動すること、ゴリラ発声解析グループ内の個体階層グループ間の関係、子殺し食事などを観察して発表した

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/16 12:58 UTC 版)

レオン・フーコー」の記事における「科学的業績」の解説

フーコー手先が器用であり、高い実験技術裏打ちされ様々な精密測定により、多くの科学的業績をもたらした

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 10:13 UTC 版)

ウジェーヌ・デルポルト」の記事における「科学的業績」の解説

1903年から1923年までは子午線天文学専念し、3,533個の恒星の子午線通過観測したまた、1920年代国際天文学連合 (IAU) が現行の88星座の名称とその境界線定めた際に、決定的な役割果たした観測者としても、ベルギー初の小惑星発見となった小惑星ベルギカ始めとして、生涯66個の小惑星いくつかの彗星発見している。

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 03:12 UTC 版)

ピーター・ゴールドレイク」の記事における「科学的業績」の解説

ゴールドレイクはアラー・トゥームリとともに1969年論文極移動について初め記述したが、古地磁気学的な証拠は後まで得られていなかった。また、ジョージ・エイベルとともに惑星状星雲赤色巨星から進化するという今日広く受け入れられている説を結論付けた1979年にはスコット・トレメインとともに土星F環羊飼い衛星によって維持されていることを予測し、これは1980年観測された。彼らは天王星の環同様の羊飼い衛星によって維持されていることを予測し1986年証明された。ゴールドレイクとテレメインは1980年惑星軌道移動予測し、後のホット・ジュピター説の元となった

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/24 15:06 UTC 版)

ラルフ・クローニッヒ」の記事における「科学的業績」の解説

X線吸収微細構造最初理論発表した1931年1932年)ここには現代的な解釈基本的な概念いくつか含まれていた。クローニッヒ・ペニーのモデル1931年)は結晶1次元モデルであり、結晶内の電子拡張され原子線形配列から散乱することにより、許容と禁制帯にどのように分散されるかを示す。EXAFSに関する最初理論1931年)は、このモデル3次元的なものであった理論結晶格子通過する光電子は、その波長依存した許可と禁制帯を経験し、その効果格子すべての方向平均化された場合でも残余構造観察されるはずであることを示した。この理論は、類似の格子からの類似の構造、逆r2依存性正しいr対T依存性エッジからのエネルギーによる微細構造特徴エネルギー分離増加など、微細構造多く一般的に観察される特徴予測することに成功した1932年により定量的方法で再導出された方程式適用解釈が単純であった全ての実験者は、理論とほぼ一致していることを発見した可能な格子面により予測されたものに近いいくつかの吸収特性が常に存在した。しかし、予想された強い反射例えば(100), (110), (111)など)は、直感的に予想される最も強い吸収特徴と常に相関するとは限らなかった。それでも、一致興味をそそるほど近く測定した「クローニッヒ構造」の一致単純なクローニッヒ理論試験した。クローニッヒの方程式では、エネルギー位置Wnゾーン境界対応する、つまり、吸収最大値または最小値ではなく、各微細構造最大値最初の上昇である。abgミラー指数であり、aは格子定数、qは電子方向逆格子方向の間の角度である。非偏光X線ビーム多結晶吸収体使用して全方向平均すると、cos2q = 1である。ただし、単結晶吸収体偏光X線使用すると、特定の結晶面吸収特性大きくなる。これは理論検証する可能性のある別の実験変数であり、多くの人がこれの試験試みたこのようにしてクローニッヒ構造単純なクローニッヒ理論観点から解釈する発表物長い記録始まった1970年代までPhys. Rev.発表され論文2%X線吸収分光法向けられたものであり、そのほとんどがクローニッヒの理論取り上げていた。 Hanawaltの短距離順序データ (1931b) はクローニッヒを刺激し (1932) 、分子理論開発した。このモデルその後全ての短距離順序理論出発点として役立ったが、データ比較しようとしたものはほとんどなかった。クローニッヒの学生であったH. Petersen (1932, 1933) はこの研究続けたPetersonの式は現代的な理論の特徴多く示している。この理論Hartree, クローニッヒ、PetersenによりGeCl4に適用された。 分散に関するクラマース・クローニッヒの関係式クラマース1927年)とは独立してクローニッヒ(1926年)により導出された。

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科学的業績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 22:29 UTC 版)

メアリー・サマヴィル」の記事における「科学的業績」の解説

メアリー・サマヴィル最初論文太陽スペクトル紫光線の磁性」("The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum") を1826年の『王立協会会報』(Proceedings of the Royal Society) に掲載したスコットランド政治家であるブルーム卿より、ラプラスの『天体力学概論』(Mécanique Céleste) を有用知識普及協会のために英訳してくれと頼まれ1831年にこれを The Mechanism of the Heavens という英題刊行した。このおかげでラプラスが英語で普及しメアリー自身もたちまち有名になった。メアリーは単に翻訳をするだけではなく当時イングランドではほとんどの数学者知られていなかった数学的事項詳細に解説したメアリーによると、「私はラプラス著作代数学から皆が理解できる言語翻訳したということである。 メアリーは他にも科学数学について重要な著作著している。『物理科学の諸関係』(On the Connexion of the Physical Sciences、1834年)や『自然地理学』(Physical Geography1848年)は20世紀になるまで教科書として広く使われていた。英語の "scientist" という単語ウィリアム・ヒューウェル1843年に『物理科学の諸関係』の書評著した時に作った単語である。1869年には『分子及び微小なものの科学』(Molecular and Micro-scopic Science) を著している。メアリー著作人気は、その平明生き生きとした文体と、隅々まで行き渡る対象への情熱多く負っている。 メアリー著作はJ.C.マクスウェルジョン・クーチ・アダムズ影響与えたメアリー1842年、『物理科学の諸関係』第6版天王星摂動与え惑星があるという仮説提示したメアリー予想1846年太陽から45キロメートルほど離れたところを公転している海王星発見によって裏付けられた。

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