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Arthur Stanley Eddington

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Sir Arthur Stanley Eddington, OM , est né le 28 décembre 1882]] en Kendal (l'Angleterre) et est mort le 22 novembre 1944]] en Cambridge (l'Angleterre). Il a été un astrofísico britannique très connu dans la première moitié du siècle XX. La limite d'Eddington, la limite naturelle de la luminosité que peut être radiada par acreción à un objet compact, d'il prend son nom.

Arthur Eddington est fameux par son travail lié avec la Théorie de la Relativité. Eddington A écrit un article en 1919, Report on the relativity theory of gravitation (Rapport sur la théorie relativista de la gravitation), qu'a transmis la Théorie de la Relativité d'Einstein au monde anglo-saxon. En raison de la Première Guerre mondiale, les avances scientifiques allemands n'étaient pas très connus en Grande-Bretagne.

Il a démontré que l'énergie dans l'intérieur des étoiles était véhiculée par radiation et convection. Ces travaux sont resté reflétés dans le livre The Internal Constitution of the Stars (1926).

Sommaire

Ses débuts

Eddington Est né en Kendal, l'Angleterre. Son père, Arthur Henry Eddington, avait été professeur d'une école cuáquera en Lancashire avant de se muer à Kendal, où a été directeur de la Stramongate School. Il est mort de l'épidémie tifoidea qu'a détrui l'Angleterre en 1884. Sa mère, Sarah Ann Stout, à son tour d'une famille cuáquera, après la mort de son père, s'est resté seule au soin d'Arthur et ses soeurs majeures, avec relativement de peu d'argent. La famille s'a déplacé à Weston-super-Mare, où Arthur a été educado en maison avant d'accourir pendant trois ans à une école primaire privée.

En 1893, Arthur il a encaissé en la Brymelyn School. Il a résulté être un étudiant brillant, et il a souligné spécialement en mathématiques et en littérature anglaise. Ceci lui a porté à obtenir une bourse de 60 tu livres en 1898, et il a ainsi pu aller à l'Owens College de Manchester une fois qu'a accompli les 16 ans. Son premier cours a eu une orientation générale, mais les trois suivants s'ont centrés dans la physicienne. Son professeur de mathématiques, Horace Lamb, a eu une grande influence sur il. Son progrès continua à être rapide, en gagnant diverse bourses et en lui permettant graduarse avec un B.Sc. (Bachelor in Science, Titre universitaire britannique), avec mention de premier de classe, en 1902.

Après cette action en l'Owens, lui fut attribué une bourse de 75 tu livres pour accéder au Trinity College de la Université de Cambridge, en 1903. Il a réussi un Master en 1905, et il est entré dans le Laboratoire Cavendish en recherchant sur la émission termoiónica. Ici il ne lui est pas allé trop bien, par ce que est revenu aux mathématiques, bien que il a non plus semblé satisfait.

Astronomía

Eddington A contribué à essayer experimentalmente la théorie de la Relativité Générale moyennant l'observation du déplacement de la position relative d'une étoile pendant un eclipse total de Soleil. Après laisser l'université en 1905, le premier travail fixe d'Eddington a été le de assistant chef du Royal Astronomer (Astronome Réel Britannique) dans le Réel Observatoire de Greenwich. Il lui fut confié l'analyse détaillée de la paralaje de l'asteroide Éros sur des plaques photographiques, question qui lui a servi pour développer un nouveau méthode statistique basé sur le déplacement apparent de deux étoiles lointaines, ce que lui a mérité le Prix Smith en 1907.

Ce prix a fait qu'ils lui accueillissent comme Fellow du Trinity College. En décembre de 1912 George Darwin, fils de Charles Darwin, est mort repentinamente, et Eddington a été monté à la cátedra Plumian d'Astronomía et Philosophie Expérimentale en 1913. Après la mort de Robert Ball, Eddington a été nommé directeur du Observatoire de Cambridge l'an suivant. Il a été choisi Fellow de la Royal Society bientôt après.

Pendant la Première Guerre mondiale, Eddington a été appelé à des files, mais comme était quáquero et pacifiste, s'a refusé de participer à l'armée. Comme objetor, a demandé qu'ils lui assignassent service alternatif, et ses amis scientifiques ont défendu avec succès qu'il fût acquitté du service militaire par son importance pour la science.

Fichier:1919 eclipse positive.jpg
Une des photographies prises de l'eclipse de 1919 pendant l'expédition d'Eddington, laquelle a confirmé les prédictions de Albert Einstein.

Après la guerre, Eddington a voyagé aux îles Prince, près l'Afrique, pour remarquer le eclipse solaire du 29 mai 1919]]. Pendant l'eclipse a photographié les étoiles qu'ils apparaissaient autour du Soleil. Selon la Théorie de la Relativité Générale, les étoiles qui devraient il apparaître près le Soleil ils devraient être un peu de déplacées, parce que sa lumière est curvada par le champ gravitatorio solaire. Cet effet seulement peut se remarquer pendant un eclipse, puisque sinon l'éclat du Soleil fait les étoiles invisibles à l'oeil humain.

Les observations d'Eddington ont confirmé la théorie d'Einstein, et ont été prises dans son époque comme la preuve de la validité de la relativité générale face à l'en partie obsolète mécanicienne newtoniana. La nouvelle a été faite connaître par beaucoup de journaux en première plate. Lorsque à Eddington lui ont commentés que, selon Einstein, seulement y avait trois personnes dans le monde qu'ils comprenaient la théorie de la relativité, est a répondu en rigolant: “Ah!, Et qui est-ce qui est la troisième personne?”

Pourtant, selon recherches historiques récentes, il semble que les données qu'il a pris Eddington n'étaient pas corrects, et il a sélectionné arbitrariamente quelle information utiliser. Pourtant, il s'est postérieurement vérifié le déplacement de la lumière des étoiles au passer près le Soleil en des répétées occasions.

Eddington A aussi recherché l'intérieur de les lances théoriquement, et il a développé le premier méthode pour comprendre les procès estelares. Dans son modèle a envisagé les étoiles comme des sphères de gaz en équilibre radiativo et hidrostático, parce que la pression du gaz vers dehors (par sa température) compense la force que la gravité exerce vers dedans. Il a déduit que, données les grandes températures internes requises, les átomos du matériel estelar seraient en essence complètement ionizados, et donc dit matériel devrait se comporter comme gaz idéal, en simplifiant ainsi les calculs.

Il A ainsi démontré que l'intérieur des étoiles dois se trouver à des millions de degrés. Il A aussi découvert la relation masse-luminosité pour les étoiles de la séquence principale, a calculé l'abondance du hidrógeno et a créé une théorie pour expliquer le changement d'éclat des variables cefeidas.

En 1920, en se basant sur la mesure précise des poids atomiques faite par F. W. Aston, Est allé le premier en suggérer que les étoiles ils obtiennent son énergie à partir de la fusion nucléaire du hidrógeno et le helio. Bien que au début cette théorie était controversée, la discussion a terminé lorsque Hans Bethe a développé la théorie de la fusion entre 1938 et 1939.

Pendant cette époque Eddington a donné des classes de relativité dans l'université, et il s'a fait fameux par avoir l'habilité d'expliquer les concepts tellement en des termes scientifiques comme pour le grand public. Son livreMathematical Theory of Relativity (Théorie Mathématique de la Relativité) est, selon le propre Albert Einstein, la meilleure introduction au thème à n'importe quel idiome.

Il a eu un long affrontement avec le scientifique indien S. Chandrasekhar Sur la limite de masse jusqu'auquel une étoile peut évoluer à naine blanche, et à partir duquel l'étoile doit bloquer dans une étoile de neutrones ou un trou noir. Il s'est postérieurement essayé que cette limite, connu aujourd'hui comme limite de Chandrasekhar est correct, et ce scientifique a reçu la Prix Nobel de Physicienne en 1983.

Eddington A été le principal mentor de Georges Lemaître et a contribué à la diffusion de ses recherches.

Théorie fondamentale

Pendant les ans 20, et jusqu'à sa mort, Eddington s'a concentré sur ce que il a appelé la “théorie fondamentale”, ce que prétendait être une unification de la mécanicienne cuántica, la théorie de la relativité et la gravitation. Cette entreprise l'a aussi entreprise le même Einstein, bien que dans les deux cas sans succès. En fait, cette unification continue à être un des majeures questions de la Physicienne contemporaine.

L'approche d'Eddington sur l'unification s'a centré en combiner diverse soutenues fondamentales pour produire un nombre adimensional. Comme il toujours arrivait à des nombres prochains à la masse du protón ou la charge de l'électron, a cru que celles-ci devaient être les bases de la construction de l'Univers, et que ses valeurs ils n'étaient pas accidentelles. Le fameux physique cuántico Paul Dirac a aussi suivi une ligne similaire de recherche (connue comme Hypothèse Dirac de Nombres Grands), avec une grande approche numerológico. Pourtant, la soutenue de structure fine, ne correspondait pas avec les calculs d'Eddington (l'appelé nombre d'Eddington), ce que a fait que le reste de la communauté scientifique laissât de lui prêter tellement attention.

Eddington Croyait y avoir trouvé une base algebraica pour la Physicienne Fondamentale, qu'a similitude avec les notions algebraicas que se trouvent après les tentatives modernes d'une Théorie de Grande Unification.

Eddington n'a pas eu temps de compléter cette ligne de recherche avant de sa mort, et son livre Fondamental Theory (Théorie Fondamentale), a été publié póstumamente en 1946. Sir Arthur Eddington est mort en Cambridge, l'Angleterre, en 1944.

Il a prononcé les conférences Gifford en 1926-1927 avec le titre de The Nature of the Physical World (La nature du monde physique).

Prix

  • Bruce Medal (1924)
  • Henry Draper Medal (1924)
  • Gold Medal of the Royal Astronomical Society (1924)
  • Royal Medal of the Royal Society (1928)
  • Knighted (1930)
  • Order of Merit (1938)

Appelés dans son honneur

Livres écrits par Eddington

  • 1914. Stellar Movements and the Structure of the Universe. London: Macmillan.
  • 1920. Space, Time and Gravitation: An Outline of the Général Relativity Theory. Cambridge University Press. ISBN 0-521-33709-7
  • 1923, 1952. The Mathematical Theory of Relativity. Cambridge University Press.
  • 1926. Stars and Atoms. Oxford: British Association.
  • 1926. The Internal Constitution of Stars. Cambridge University Press. ISBN 0-521-33708-9
  • 1928. Fondamental Theory. Cambridge University Press.
  • 1928. The Nature of the Physical World. MacMillan. 1935 édition réplique: ISBN 0-8414-3885-4, University of Michigan 1981 edition: ISBN 0-472-06015-5 (1926–27 Gifford Lectures)
  • 1929. Science and the Unseen World. Macmillan. ISBN 0-8495-1426-6, 2004 reimpresión: ISBN 1-4179-1728-8
  • 1930. Why I Believe in God: Science and Religion, as à Scientist Sees It
  • 1935. New Pathways in Science. Cambridge University Press.
  • 1936. Relativity Theory of Protons and Electrons. Cambridge Univ. Press.
  • 1939. Philosophy of Physical Science. Cambridge University Press. ISBN 0-7581-2054-0 (1938 Tarner lectures at Cambridge))
  • 1925. The Domain of Physical Science. 2005 reprint: ISBN 1-4253-5842-X
  • 1946. Fondamental Theory. Cambridge University Press.

Phrases célèbres

  • Je je crois en que l'esprit peut affecter à des groupes d'átomos et jusqu'à changer le comportement atomique. Le cours du monde n'est pas seulement predeterminado par les lois physiques mais qu'aussi est changé par la volonté des humains
  1. REDIRECT Personnel:Rendez-vous requis.

Voyez-vous aussi

Tu raccordes externes

Wikiquote

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