Generated by All in One SEO v5.0.0.1, this is an llms.txt file, used by LLMs to index the site. # 物理学への道標 道筋があります。 尊敬出来る偉人達を御紹介しています。 貴方の行く道に幸あれと願いつつ。私の学生時代の専門は低温電子物性でした。このサイトは加筆を続ける纏めサイトです。 ## Sitemaps - [XML Sitemap](https://www.nowkouji226.com/sitemap.xml): Contains all public & indexable URLs for this website. ## 投稿 - [ブログ](https://www.nowkouji226.com/ブログ/) - [角運動量演算子に対しての復習【昇降演算子|量子コンピューターで使う2順位系の為に】](https://www.nowkouji226.com/2023/05/15/momentum/) - 角運動量の歴史と発展 歴史として角運動量自体の歴史は古代ギリシャの Aristotle に遡ります。15世紀に - [【書評】「アインシュタイン回顧録」|アルバート・アインシュタイン著渡辺正訳](https://www.nowkouji226.com/2023/05/14/memories_of_ae/) - とくに著者は20世紀へ至る 物理学の外観を示し、ガリレオとニュートンのコンビと ファラデーとマクスウェルのコンビを比較しています。 ①力の起源が明確ではない点と②慣性質量と重力質量が 理論の中で明確な役割を果たしていない点に対して 疑問を投げかけ力学体系を電磁場での「場の理論」 で考えていく必要性を考え抜くのです。 - [【書評】太田浩一著「ほかほかのパン」(ネーター・ランジュバン・ケプラー・他を収録)](https://www.nowkouji226.com/2023/04/14/hokahoka/) - この本のタイトルが暖かいですね。 タイトルの「パン」とはエミー・ネータの 人柄を表していて、 その章は「普遍変分問題」 を考えていた女性数学者の物語です。 ネータは「近代数学の母」とも呼ばれて 「食べないと数学が出来ないじゃないの」 なんて語る。暖かい人でした。 - [

F・W・マイスナー
【ベルリン生まれの物理学者|磁性を使って超電導現象を説明】-8/17改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/17/f・w・マイスナー【ベルリン生まれの物理学者|磁/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

マックス・ボルン
【アインシュタインに「神はサイコロを振らない」と言わせた男】-8/16改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/16/マックス・ボルン【アインシュタインに「神はサ/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ハンス・ガイガー
‗【不活性ガスを利用し放射線量を計測|ドイツ生まれ】-8/15改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/15/ハンス・ガイガー‗【不活性ガスを利用し放射線/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

石原純
 (あつし・じゅん)【アインシュタイン来日時の通訳|俳人|結晶学者】-8/14改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/14/石原純 あつし・じゅん【アインシュタイン来日/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ポール・エーレンフェスト
【波動関数を統計的な手法で解釈・定理化し|後進を多数輩出】-8/13改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/13/ポール・エーレンフェスト【波動関数を統計的な/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

A・アインシュタイン
【物理を考え続けた人|光電効果・ブラウン運動・相対性理論|EPS論文】‐8/12改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/12/a・アインシュタイン【物理を考え続けた人|光/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

大河内正敏
【リケンや日本ピストンリングの創設期に尽力した御曹司|政界でも活躍】‐8/10改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/10/大河内正敏【リケンや日本ピストンリングの創設/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

寺田 寅彦
【夏目漱石の教えを受けた俳人・作中では寒月さん】-8/9改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/09/寺田-寅彦【夏目漱石の教えを受けた俳人・作中で/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

高木 貞治
【ヒルベルトの弟子|長く日本で使われてきた名著である「解析概論」の著者】‐8/6改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/06/高木-貞治【ヒルベルトの弟子|長く日本で使われ/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ヘンリー・ラッセル_
【HR図(Hertzsprung-Russell diagram)】-8/7改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/07/ヘンリー・ラッセル_【hr図(hertzsprung-russell-diagram)】-8-7改訂/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ハーゼノール
【E=MC^2をアインシュタインと別の考えで導出】-8/5改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/05/ハーゼノール【emc^2をアインシュタインと別の/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

鈴木 梅太郎
【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一人は合成酒を作成商品化販売|ビタミンを発見】-8/4改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/04/鈴木-梅太郎【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

K・シュヴァルツシルト
‗【相対性理論から 重力場を記述したドイツ人|シュヴァルツシルト半径】‐8/3](https://www.nowkouji226.com/2026/08/03/k・シュヴァルツシルト‗【相対性理論から-重力場/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

アイナー・ヘルツシュプルング
‗【H‐R図で恒星を整理して星の明るさと表面温度を考察】-8/2改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/08/02/アイナー・ヘルツシュプルング-‗【h‐r図で恒星/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

アーネスト・ラザフォード
【原子模型を提唱した原子物理学の父】‐7/31改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/31/アーネスト・ラザフォード【原子模型を提唱した/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

本多光太郎(ほんだこうたろう)
【雑種の犬と大学に。「今が大切」「つとめてやむな」】‐7/30改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/30/本多光太郎(ほんだこうたろう)【雑種の犬と大/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

中村清二
【地球物理・実験物理を研究し多くの人材を育てました】-7/29改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/29/中村清二【地球物理・実験物理を研究し多くの人/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ヨハネス・ゾンマーフェルト
【粒子の運動を考察して量子化条件を進化|立派な人材を育てた良き先生】-7/28改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/28/ヨハネス・ゾンマーフェルト【粒子の運動を考察/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

ロバート・ミリカン
【油滴重量から電気素量を導いた米国の実験家】-7/27改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/27/ロバート・ミリカン【油滴重量から電気素量を導/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

マリ・キュリー
【ウラン含有量に注目|特定原子の遷移を示し物理学に殉じたフランスの偉人】-7/26改訂

](https://www.nowkouji226.com/2026/07/26/マリ・キュリー【ウラン含有量に注目|特定原子/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [

長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマンに学び原子構造の土星モデルを提唱】-7/25改訂](https://www.nowkouji226.com/2026/07/25/長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマ/) - こんにちはコウジです。 半年ごとの記事見直しです。 では、ご覧ください。内容を整理し、 主にリンクを見直しまし - [100年を迎える東京大学地震研究所(ERI)が築いた地震学とこれからのAI時代](https://www.nowkouji226.com/2025/11/13/100th_zisinnken/) - 本記事は11/9付の日本経済新聞を起点に記載しています。東京大学地震研究所(ERI)は2025年11月13日で - [

超伝導量子ビット技術の応用としてのエンタングルメント
【トピック】(量子コンピュータ実現までの道のり)](https://www.nowkouji226.com/2025/07/13/topicqbit/) - マイクロ波で量子ビットを制御する点です。 回路内のジョセフソン接合が 実効的に非線形のLC回路として動作します ジョセフソン接合は絶縁体を超伝導体で挟んでいるので キャパシタとして働くことは容易に理解できますが、 同時にジョセフソン効果によって非線形のインダクター としても機能します。故に非線形LC回路を構成します。 - [中性原子方式の量子コンピューター稼働へ─世界水準の性能で巻き返し‗【国内初の方式‗分子研や日立】](https://www.nowkouji226.com/2025/05/22/中性原子方式の量子コンピューター稼働へ/) - ついに日本でも、世界トップ水準の性能を持つ量子コンピューターが稼働します。分子研と日立製作所などが共同で開発する新型量子計算機は2025年度中に稼働予定で日本国内初となる「中性原子方式」を採用します。海外の先行企業が超電導方式を用いた実機開発でリードしてきた中、量子技術の本格的な産業応用を視野に入れ動き出しました。 - [理研で新型量子計算機稼働【米クオンティニュアム社が設置_イオン方式の新型】](https://www.nowkouji226.com/2025/05/04/iontrap_qpc/) - 新型量子コンピューターの概要 量子コンピューターは、従来のコンピューターでは解決が難しい問題に対して 新たな可 - [日本発、中性原子型量子コンピューターの挑戦【「Yaqumo」が目指す産業応用と拡張性】](https://www.nowkouji226.com/2025/04/20/yaqumo/) - 2025年、分子科学研究所と京都大学がタッグを組み、日本初の 中性原子方式量子コンピューター企業「Yaqumo - [「未来を創る量子コンピューター—大阪大学での各界研究者による最先端議論」](https://www.nowkouji226.com/2025/04/17/量子コンピューターの進展/) - 2024年12月、大阪大学にて量子コンピューターをテーマとしたセミナーが開催されました。本イベントでは、理化学研究所の中村氏、バイオ分野の北野氏、ソフトウェア開発の松岡氏、京都大学の橋本氏(SNSでもおなじみ)、阪大の藤井氏、脳科学の茂木氏、富士通の佐藤氏らが集まり、量子コンピューティングの現状と未来を語りました。 - [量子エネルギー転送の凄さ【エンタングルメントが作り出す不思議な世界】](https://www.nowkouji226.com/2025/04/12/quantum-energy-teleportation/) - 量子力学の世界には、私たちの日常感覚を大きく超える現象が数多く存在します。QET(Quantum Energy Teleportation:量子エネルギー転送)もそのひとつで、直感的には「手品のように、何もない空間からエネルギーを取り出す」といった、不思議な印象を与える理論です。 - [【Topic】長瀬産業が東北大と巨大顕微鏡ナノテラスを運用に参画](https://www.nowkouji226.com/2024/10/31/topic-nagase/) - サイクロトロンの技術で人工元素の生成や素粒子の反応過程の研究で活用されてきました。注目しているのは2024年4月から仙台で稼働している巨大顕微鏡といえるナノテラスです。 ナノテラスは一周350mの円形装置の中で電子を加速します。単純な高校生レベルの理解でも、速度をもった価電子が磁場の力で加速していく様子が想像できます - [【Topic_速報】なんと、2024年のノーベル化学賞もAI関連でした](https://www.nowkouji226.com/2024/10/10/novel-chem/) - 2024年度はノーベル化学賞でもAI関連の人物が受賞をしました。デミス・ハサビス氏(Googleディープマインド)ジョン・ジャンパー氏(Googleディープマインド)、米ワシントン大学のデービット・ベーカー氏が受賞しました。前者の二人は「タンパク質の構造予測」が受賞理由です。 - [

【Topic_ノーベル賞2024速報】
2024年のノーベル物理学賞はジェフリー・ヒントン](https://www.nowkouji226.com/2024/10/09/geoffrey-everest-hinton/) - 新しい知見としてのAI 受賞の前から2024年度のノーベル物理学賞では 「AI」関連が取りあげら - [物質同士が真空で引き合う?!【狭い空間でのカシミール効果とその検証】](https://www.nowkouji226.com/2024/02/18/casimir-effect/) - 先ず本稿は2024年1月7日の記事からの情報で起草しています。近接した2つの物体が量子力学的な効果で引き合うという現象です。 電磁力でもなく万有引力でもない力でマクロなスケールの物体が引かれ合う現象は不可思議だと言えますが、正に量子的な効果だと言えます。 - [【TOPIC】これまでの高温超伝導体は乱れていたことが判明しました(モット絶縁体相極近傍での現象)](https://www.nowkouji226.com/2023/07/15/topic_hightc/) - 東京大学 物性研の黒川 氏、近藤 師、+東京理科大の磯野氏、常盤師 の研究グループが今回の発表での主要メンバーです。 長年の常識と違う角度で「問題を深堀していこう」という研究成果となります。 酸化物高温超電導体におけるCuO2の結晶面に注目して研究をしています。 - [【トピック】超伝導コプレーナ型伝送線路(量子コンピューターの基礎技術|人口原子と電磁波の相互作用)](https://www.nowkouji226.com/2023/04/16/topic-1dim-wave/) - 前に見たYouTubeでコプレイナーのライン(回路?)と ミアンダのライン(回路?)を懸案にしていて 別論文で又出てきて困っていたのです。 本稿は何度も加筆します。量子コンピュータ関連の技術ですが、 ざっくり話がまとまらない状態ですので。 考えているのは2010 年にNECチームが発表していた研究です。 - [【Topics】量子コンピューターの原理における回路量子電磁力学(特に超伝導共振器)](https://www.nowkouji226.com/2023/04/14/device_of_q_computer/) - 理化学研究所導入の量子コンピュータでは 「線幅100nm~200nmのジョセフソン接合」 を使い量子ビットの回路を作り上げています。 ジョセフソン接合は具体的に超伝導体(例えばAL) で絶縁体(例えばAL2O3)を挟みます。これを使い 従来型の回路であるLC共鳴回路を発展させていく 事が出来ます。 - [【トピック】日本での原爆開発と仁科博士「二号計画でサイクロトロン」](https://www.nowkouji226.com/2022/09/20/japanese-ab/) - 2022/7/31(日)の日経新聞よりトピックをお届けいたします。 太平洋戦争中に旧陸軍がすすめていた 原爆開 - [【トピックス】記事の相互リンクに対して|人のつながりの大事さを伝えます](https://www.nowkouji226.com/2023/03/24/link-with/) - アインシュタインのようなタイプの学者でも、 ローレンツやエレンファストと影響を与えあいます。 また、マッハ哲学の影響もご紹介していきたいのです。 そして従軍中のシュヴァルツシルトの論文を世に送り、 評価されていなかったド・ブロイを絶賛したのです。 実のところ、アインシュタインは多くの人と繋がっていて 物理を進めてます。 - [【Topic‗画期的な成果の米国二位】核融合の特許数で中国が首位](https://www.nowkouji226.com/2023/03/10/topic‗fusion/) - 少し古い日経記事 古新聞を読み返していて面白い記事(2023/2/23分) を読み返していて気付きました。 日 - [【トピックス】語学関係の習得に関してと、物理学会での英語コミュニケーションについて_改訂](https://www.nowkouji226.com/2022/09/20/【トピックス】語学関係の習得に関してと、物理/) - 「語学関係」の原稿を改定中です。関連リンクや内部リンクの見直し、人物の追加を行っています。今後もご注目ください。また、ブログ宣伝にはツイッター(現名「X」)を利用します。作業としてXでのフォロワー増は暢気に続けます。 それよりも紹介の内容を吟味します。 - [摩擦の物理の再考【揺動散逸定理とか熱雑音とかデコヒーレンスとか】](https://www.nowkouji226.com/2023/07/23/friction/) - 摩擦の歴史は古いです。古代から続くモデルとして 熱さの発生と凹凸のある表面での摩擦面での微小な 部分の変形を考えていったのです。その後、 ニュートンによる力の定式化や、熱力学での 熱とエネルギーの相互の定式化が進み 一定の定式化と応用がされていきました。 - [ドラマまとめ【物理ネタでもしっかりしたドラマがあるって知ってました?】](https://www.nowkouji226.com/2023/10/29/dramas/) - ドラマでも物理を追いかけよう 本稿を書いている気持ちとしては「逃避」の側面があります。 研究や会社員の世界にど - [【お勧めの海外ドラマ‗2015年ドイツ制作】アインシュタイン天才科学者の殺人捜査](https://www.nowkouji226.com/2023/10/29/2017‗einstein/) - 主人公自体はルール大学の教授で 違法薬物の前科で逮捕されると刑務所行きの人。 そんな人がアインシュタインの子孫なのです。 まぁ無茶無茶な設定で痛快?? 作中でもドラック使ったりして 教育的には良くない気もしますが エンターテイメントとして楽しめばよいでしょう。 - [書評まとめ【物理の教科書というよりも物理学者に対する書籍をご紹介してます】](https://www.nowkouji226.com/2023/03/28/books/) - 以下、順不同で科学史を考える参考書籍をご紹介します。 もちろん私が読んで「面白かった」、「おすすめです」と思え - [Gemさんの部屋【2025/11/09‗改訂投稿】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/09/mr_gem_2025-11-9/) - 本稿では別ブログでの記録を残していきます。 きっかけはGooブログの終了です。 Gemさんは20世紀初頭から2 - [F. J. Dysonの死 【2020-03-02‗95歳_ノーベル賞 】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/09/f-j-dysonの死-2020-03-02‗95歳_ノーベル賞/) - (以下全て転載内容) 2020-03-02 ・ 昨日の新聞でF. J. Dysonが亡くなったのを知った。95 - [テラー 【2019-08-09‗オッペンハイマー_ダイソン 】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/09/gemさんの部屋_テラー-‗2019-08-09‗オッペンハイマー_ダイ/) - (以下全て転載内容) 2019-08-09 ・テラーとは水爆をつくったエドワード・テラーのことである。 NHK - [エディトンとチャンドラセカール 【2019-06-21 _星の一生_プリンキピア】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/09/エディトンとチャンドラセカール-2019-06-21/) - (以下全て転載内容) 2019-06-21 ・エディトンとチャンドラセカールとの奇しき因縁を昨夜のNHKのテレ - [Diracの寡黙とGell-Manのライターズ・ブロック 【2018-08-27投稿分‗Dirac_gell-man】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/diracの寡黙とgell-manのライターズ・ブロック-【2018-08-27‗dirac_gell-man】/) - 2018-08-27・これらは天才的な学者であった、二人の家庭環境から来ているらしい。 Diracの父親はスイ - [『物理学天才列伝』下 【2018-08-20投稿分 プリンキピア_ブラックホール】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/『物理学天才列伝』下-2018-08-20-プリンキピア_ブラ/) - 2018-08-20 ・ブルーバックス(講談社)を図書館から借りてかえって、その一部を拾い読みしている。 私が - [四元数の流行を下火にした人 【2018-04-10投稿分 ‗ハミルトン‗ギッブス_へヴィーサイド】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/四元数の流行-2018-04-10-‗ハミルトン/) - 2018-04-10 ・最近の四元数のブームではかつて四元数の流行を下火にした人がいたなんて、驚きだろうが、い - [complementary 【2017-12-07投稿分_ボーア_ソリトン_広田良吾】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/complementary-2017-12-07_ボーア_ソリトン_広田良吾/) - 2017-12-07・complementaryという語を今朝はつぶやいている。相補原理という原理をデンマーク - [cleverな人よりもwiseな人を 【2017-04-28投稿分 ‗湯川秀樹_ボルン】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/clever_than_wise-2017-04-28/) - ・というのは量子力学の行列力学のversionの建設に貢献した、M. Bornの書いた文章が出典であろう。この - [・遠山啓さんの心配 【2017-04-26投稿分‗水道方式_武谷三男】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/遠山啓-2017-04-26‗水道方式_武谷三男/) - ・東京工業大学に勤めていた遠山さんは若いときにレッドパージにかかって大学を辞めさせられるのではないかと心配をし - [ブログは消耗品である 【2016-12-24投稿分‗広重_共鳴粒子_坂田モデル】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/ブログは消耗品である-2016-12-24‗広重_共鳴粒子_坂田/) - ・新聞が消耗品であるようにブログも消耗品である。だから日々新たな気持ちで書くことが大切で、昔書いたことが大事な - [エ―レンフェストの定理 【2016-06-21投稿分_期待値_波束_古典力学】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/エ―レンフェストの定理-2016-06-21/) - ・というと量子力学でその位置の期待値から波束が古典力学の運動方程式の形をみたすという定理である。この定理が難し - [伏見康治コレクション3 【2016-05-24投稿分‗伏見康治‗数学セミナー】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/伏見康治コレクション3-2016-05-24‗伏見康治‗数学/) - ・『物理学者の描く世界像』(日本評論社)に中性子の減速の話題が取り上げられている。 これは原子炉内での核分裂で - [数学・物理通信6-3を発行 【2016-03-19投稿分_周期ポテンシャル_井戸型ポテンシャル】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/08/数学・物理通信6-3を発行-2016-03-19/) - さっき、ようやく『数学・物理通信』の6巻3号を発行した。 インターネットのサイトで見て下さる方は数日したら、谷 - [ガロアのノートにあった詩 【2015-11-18にGooblogブログへ 投稿分】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/03/ガロアのノート/) - 昨夜、なにげなく書棚で見かけた、 岩田義一さんの『偉大な数学者たち』(ちくま学芸文庫) に載っていたガロアのノ - [昨夜の「数学白熱教室」 【2015-11-28投稿分_谷山氏_フェルマーの定理】](https://www.nowkouji226.com/2025/11/03/fermaer_2015-11-28/) - NHKのEテレの「数学白熱教室」第三回を見た。いつもの通りで途中で少し眠ったようだが、多分後半の重要なところは - [量子基礎研究で米3氏がノーベル賞を受賞【トピック_2025年度】](https://www.nowkouji226.com/2025/10/27/量子基礎研究で米3氏がノーベル賞を受賞/) - 昔確認できていたトンネル効果とは? 量子力学では、例えば電子や陽子・中性子などミクロな粒子が「本来なら越えられ - [老人の呟きから10月末抜粋・ガロアのノートにあった詩 【2015-11-18 】・昨夜の「数学白熱教室」 【2015-11-28】・数学・物理通信6-3を発行 【2016-03-19】・伏見康治コレクション3 【2016-05-24】・」エ―レンフェストの定理 【2016-06-21】・最近ならば 【2016-07-27】・物理学を学ぶときに 【2016-11-30】・ブログは消耗品である 【2016-12-24】・遠山啓さんの心配 【2017-04-26】・cleverな人よりもwiseな人を 【2017-04-28 】・complementary 【2017-12-07】・四元数の流行を下火にした人 【2018-04-10 】・『物理学天才列伝』下 【2018-08-20 】・Diracの寡黙とGell-Manのライターズ・ブロック 【2018-08-27】・エディトンとチャンドラセカール 【2019-06-21 】・テラー 【2019-08-09 】・F. 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2008-09-18 10:40:13 | 物理学・南部、小林、益川博士のノーベル賞受賞 2008-10-08 12:40:47 | 物理学・武谷三男の処女論文 2008-10-10 13:20:43 | 科学・技術・高瀬正仁著『岡潔』 2008-10-27 11:42:29 | 数学・Fermi solution 2008-11-17 11:41:53 | 物理学・地位の上下からの解放 2008-12-11 13:20:13 | 物理学・素粒子の宴 2009-01-05 11:42:01 | 日記・エッセイ・コラム・西島和彦さんの死去 2009-02-19 11:41:31 | 物理学・Feynman & Hibbsの積分公式 2009-03-26 13:58:01 | 物理学・木庭二郎さん 2009-04-10 16:13:19 | 物理学・聞かせてよ、ファインマンさん 2009-04-22 18:59:05 | 物理学・日本と外国との乖離 2009-05-13 14:10:44 | 学問・広重徹の武谷批判 2009-05-21 12:35:20 | 学問・広重徹の武谷批判をどう考えるか 2009-06-06 11:41:32 | 物理学・『朝永振一郎著「量子力学」の研究』 2009-06-13 12:37:07 | 物理学・遠山啓と武谷三男 2009-06-25 14:34:15 | 学問・四元数の発見への道 2009-08-04 12:12:07 | 数学・くりこみの意味 2009-08-19 13:00:40 | 物理・量子力学の完成はいつか 2009-08-24 17:41:44 | 物理学・再、広重徹の武谷三段階論批判 2009-09-19 13:45:03 | 物理・解析接続 2009-11-18 10:49:18 | 数学・続、広重徹の武谷三段階論批判 2010-05-18 12:00:52 | 科学・技術・矢野健太郎氏 【2010-07-14 】・ゲジゲジ 【2010-08-07 】・続、広重の三段階論批判 【2010-09-27】](https://www.nowkouji226.com/2025/07/31/【「老人の呟き」からの転載_7月末】・群と代数【/) - 「群と代数」再学習 2007-06-07 11:18:26 | 数学(引用此処から) ゴールドスタインの古典力 - [中性原子方式量子コンピューターの静かな躍進:BECから始まる第3の革命](https://www.nowkouji226.com/2025/04/20/optical-lattice_and_qbit/) - 量子コンピューターといえば、超伝導方式やイオントラップ方式が真っ先に思い浮かびます。しかし今、水面下で急速に頭角を現している「第3の選択肢」があります。それが中性原子方式です。 この記事では、量子ビットの構造や最新技術のブレイクスルー、そして乗り越えるべき技術的課題まで、包括的に解説します。 - [サイトポリシー【位置づけと今後の記事の方向性を考察します。また、物理学の理解をより明確にします】](https://www.nowkouji226.com/2023/07/18/site-policy/) - サイトポリシーを定めとよう、と考えたきっかけは 「質量」に対しての再考がきっかけです。 MKS単位系を学校教育の中で学んでいった筆者が 大学・大学院と学び続ける中で時間、距離、 電荷、質量、誘電率、密度、と様々な概念を 理解していく中で知識が再構築されていき もう一度考えてみたくなったのが「質量」なのです。 - [あけましてオメデトウございます。今年も宜しくお願い致します。【@2025元旦】_1/1投稿](https://www.nowkouji226.com/2025/01/01/あけましてオメデトウございます。今年も宜しく-2/) - こんにちはコウジです。 「オメデトウございます」の原稿を投稿します。 投稿前に誤字がありました。 細かい文章も - [【書評】西尾茂子著「現代物理学の父ニールス・ボーア」(コペンハーゲン精神を語ります)](https://www.nowkouji226.com/2023/04/08/nisio/) - ご紹介する書籍は数々の資料・調査に基づき カッチリした内容を届けてます。それでいて暖かい。 【以下で、本稿の太字部は同書からの引用とします】 (本書ではボーアに対して) 物理学者として最も優れ、 社会人として最も賢明で善良な一人の人物が 何を考え、何を行ったかをただ、記述しよう としたに過ぎない。と著者は語っています。 - [【書評】オッペンハイマーの美しき日々|藤永茂著「ロバート・オッペンハイマー」を読んで](https://www.nowkouji226.com/2023/02/15/beautifuldaysof-opje/) - 普遍的な大きなテーマである「愛」について私なりの思いを込められる 内容であると判断しました。紙媒体ではなく、ネットで皆様に投げかけ る事で出来るだけ長い時代に沢山の人に私の感動を届けたいと思います。 学問としての物理学に対する登場人物の愛情と オッペンハイマーを包み込む若い初学者に対する愛情が感じられます。 - [【書評】太田浩一の「ガチョウ娘に花束を」を読んでみましょう。良書ですよ。](https://www.nowkouji226.com/2023/03/18/ohta3/) - 太田浩一の「ガチョウ娘に花束を」 夫々の科学者のお墓を訪ねるショートショートですが しっかりした下調べと知見と - [【書評|朝永振一郎著】鏡の中の物理学【波動関数の意味・光子の裁判など】](https://www.nowkouji226.com/2023/03/20/kagami/) - 古い本を読み返してみました。特に量子力学を学び始めた読者が波動関数の意味を考え直す際に有効です。オススメします。 本書は3編のエッセイからなりますが、特に 最後の「光子(みつこ)の裁判」が面白いです。 ネタバレになるのでオチは語りません。ダブルスリットの実験と 波動関数の把握について、初学者は得るものがある筈です。 - [【続報】米ローチェスト大学での高圧下でのHigh TC 実験の撤回](https://www.nowkouji226.com/2022/10/15/htc‗after/) - 【また日経新聞で情報を得ました。一般メディアでの情報です。】 以前にご報告していた室温超電導に関する情報が再考 - [【トピック】東大が量子コンピューターを2023年秋に導入
(IBM社製‗127量子ビット)](https://www.nowkouji226.com/2023/04/23/topic-qpc-at-tokyouni/) - 理化学研究所に導入された機種は 色々な情報が出ていて教育的です。対して 東大が導入するIBM社製の量子コンピューターは トヨタ自動車やソニーグループなど日本企業12社での 協議会による利用を想定していて、 利益享受を受ける団体が限られています。 - [【Topics】Indexされない実例|本サイトで2022年度からは問題とらえてます](https://www.nowkouji226.com/2022/02/24/about-noindex/) - 以前から気になっていて明文化できていなかった問題です。 Googleサーチ・コンソールに対して検索リクエストをした際に 「URL が Google に登録されていません」というメッセージが出て その後、数か月後にリクエストをしてもやはり同じメッセージ が出てしまう問題です。 - [【トピック】シン・ウルトラマンでの物理の考察(最新の世界観_京大の橋本幸士教授が監修)](https://www.nowkouji226.com/2022/07/17/urutorz/) - エンターテイメントの中での物理学の一面についてコメントしてみたいと思います。題材は「シン・ウルトラマンの物理学です。この映画は上映されたばかりで科学の裏付けを持った話を沢山盛り込んで子供たちの興味関心を誘っています。京都大学の橋本幸士教授が監修を務め、仮説であることを含めてウルトラマンの世界観を構築しています。 - [あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。【本ブログの方向性】](https://www.nowkouji226.com/2024/01/01/あけましておめでとうございます。今年も宜しく/) - 年が明けて目出たいですね。 皆様あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。 個人的には昨年度は色々と新しいことがありましたが、なにより AIとの出会いがとても意義深かったです。 これからもAIを中心にネット活動を続け、理想を具現化します。 - [【改訂】東大が量子コンピューターを2023年秋に導入
(IBM社製‗127量子ビット)](https://www.nowkouji226.com/2024/03/17/【改訂】東大が量子コンピューターを2023年秋に導/) - こんにちはコウジです! 「東大が量子コンピューター」の原稿を改定します。 今回の主たる改定は新規追記分の補完で - [日本での量子コンピューターの実現へ向け新会社設立【分子研が中心‗冷却原子方式採用】](https://www.nowkouji226.com/2024/03/06/neutral-atom-method/) - 国内のメーカーと国の研究機関が2024年度に新会社を立ち上げます。新会社が成功するためには、大事な事が思い浮かびますね。 まず、産業連携と協力: 他の企業や研究機関との連携が重要です。共同研究やパートナーシップを通じて、幅広い視点からの知見を取り入れること大事です。 - [物質同士が真空で引き合う?!3/1改訂【狭い空間でのカシミール効果とその検証】](https://www.nowkouji226.com/2024/03/01/物質同士が真空で引き合う2-29改訂【狭い空間での/) - こんにちはコウジです! 「カシミール効果」の原稿を改定します。 今回の主たる改定はAI情報の再考です。また、 - [大森賢治氏が冷却原子方式に挑む【超電導の実現へ向けて新しい方式を提案】](https://www.nowkouji226.com/2023/09/13/oomori/) - はじめに 本稿は2023年9月13日の日経新聞に掲載された記事を骨子として、 著者であるコウジ独自の関心に従い - [

共鳴現象(音叉や2つのコイル)とエンタングルメントの比較
7/12改訂](https://www.nowkouji226.com/2023/07/10/conparewithentanglement/) - 今回は電磁的な共鳴と音叉の共鳴とエンタングルメントを比較しますが、こうした比較は現象理解をしていくうえで大事になる時があります。混同してはいけません。区別が大事です。 エンタングルメントは電磁場とは明らかに異なります。 一瞬にして情報が伝わるのです。 - [【トピック】超伝導コプレーナ型伝送線路5/6改訂(量子コンピューターの基礎技術|人口原子と電磁波の相互作用)](https://www.nowkouji226.com/2023/05/06/【トピック】超伝導コプレーナ型伝送線路5-6改訂/) - こんにちはコウジです。 超伝導コプレーナーの原稿を改訂します。 改定点は用語の深堀です。ご覧ください。 そして - [大栗博司【おおぐり ひろし‗1962年生まれ ~ ご存命中】](https://www.nowkouji226.com/2023/03/30/大栗博司【おおぐり-ひろし‗1962年生まれ ~ ご/) - 大栗氏は 現代物理学での最先端だと言える「ひも理論」を研究しています。 ひも理論が10次元の視点を持っている点が面白く思えました。 相対性理論力学からが4次元までの拡張をしていった延長線上で、10次元がある ように思えたのです。その時期はひも理論は詳しく追いかけていません。 - [3/26.太田浩一「ガチョウ娘に花束を」のまとめ(最終版)](https://www.nowkouji226.com/2023/03/26/ohta/) - P191. 1975.10.29の手紙から ∫ と d が現れ ∫ と d が逆関係にあることが記されている。 「すなわち記号∫が次元を増やすようにdが減らす。記号∫は和を、 記号dは差を意味する。」と書いている。(ライプニッツが書いている) - [【Topics】3/28更新・Indexされない実例|本サイトで2022年度からは問題点としてます](https://www.nowkouji226.com/2023/03/28/【topics】3-28更新・indexされない実例|本サイトで2022年度か/) - こんにちはコウジです! 「Indexされない」の原稿を改定します。 SNSは戦略的に使っていきます。そして記述 - [3/22・今後の記事投稿頻度に関して【正の側面と負の側面を考えていきます】](https://www.nowkouji226.com/2023/03/22/3-22・今後の記事投稿頻度に関して/) - 記事を投稿する頻度に関して、結論からいうと年に一度になっていきそうです。 無論、私が本ブログに対して愛情をかけていけるか といった問題も含んでいる話なのです。 そうした考えだけで進めると興味はどんどん膨らんで 話を纏める為に時間を兼ねけなければいけない筈です。 ところが、私は悲しいサラリーマン。 - [今後の更新方針について【①TOPICで個別人物②固定記事③投稿記事を拡充】](https://www.nowkouji226.com/2023/03/20/from-now/) - 本稿は本ブログの今後の進め方を出来るだけ明確にしたい という目的のもとに書いていきます。主題は「人物」です。 私にとって更新は目的へのステップです。 具体的には 「科学史を通じて考える事の楽しさを伝え、 少しでも各人の理解を進める手助けをして、 私自身も物理の理解を深めたい」 のです。 - [

ボルン
T-B稿【アインシュタインと「神はサイコロを振らない」と語った男】](https://www.nowkouji226.com/2023/01/24/m・ボルンtrackback【アインシュタインと「神はサイコロ/) - M・ボルンはユダヤ系故、 第二次世界大戦時は大変苦労します。 そんな中でボルンは形成時の量子論において本質的な 概念である「確率解釈」を提唱します。 私なりに確率解釈を考えてみると、 微視的な現象の観測では一意的に全ての値が定まる事実は無く、 観測する行為は一定の確率で観測値を得る統計的な行為である とする解釈です。 - [【Topics】Indexされない問題の実例【このサイトで発生していて2022年度からは問題点だと考えています】_9/21改訂](https://www.nowkouji226.com/2022/09/21/【topics】indexされない問題の実例【このサイトで発生-2/) - こんにちはコウジです。「NoIndex」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、個別 - [

サイト立ち上げました【サイト運営方針再確認】_9/17改訂

](https://www.nowkouji226.com/2022/09/17/サイト立ち上げました【サイト運営方針再確認】_9/) - こんにちはコウジです。「サイト立ち上げ」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、個別 - [【Topic_2021/05/17投稿_9/25改定】
次世代加速器計画【ILC】](https://www.nowkouji226.com/2022/09/25/topic_2021-05-17_ilc_plan/) - 2021/5/10の日経新聞記事の情報を基本として トピックをお知らせします。 日米欧の計画で進む国際リニアコ - [【2021/03/18投稿_9/24改定】今後のサイト運営_特にツイッターと英訳](https://www.nowkouji226.com/2022/09/24/今後のサイト運営_【2021-03-18_原稿投稿】/) - 春に運営方針を決め改定を続けていますが、 ここでチェックをかけます。ご覧下さい。 【以下元原稿と追記です】 春もどんどん進み暖かくなる今日この頃、季節変わりのタイミングで今後の運用方向を再度、考えてみたいと思います。内容はファンブログとSeeSaaとワードプレスで(攻略) - [【2021/2/4トピック-9/23原稿改定】ドローン実用化へ【72時間の壁】](https://www.nowkouji226.com/2022/09/23/【トピック】ドローン実用化へ/) - 地震や土砂崩れで建物が倒壊したケースで飲料水が無い状態で 72時間が経過したらどうなるか、そんな想定をイラクのミドル・テクニカル大学とオーストラリアの南オーストラリア大学が研究しています。ドローンに装着した市販品のカメラで横たわる人の胸の動きから解析する技術を開発しました。 - [JAXAのカプセル帰還【2020/12/7初稿‐トピックス‐2022/09/22改定】](https://www.nowkouji226.com/2022/09/22/【トピックス】jaxaのカプセル帰還/) - カプセルを切り離したはやぶさ2は 別の惑星探査のミッションに旅立って います。約350人の観客を集め 相模原市淵野辺にあるJAXAでは パブリックビューが開かれていたようです お目でとうございます。宇宙空間での活動が 人類の活動範囲を広げてくれる筈ですね。 - [ エクソソーム実用化_改訂【トピックス2020/11/16初回-2022/09/09改定】](https://www.nowkouji226.com/2022/09/19/ エクソソーム実用化_改訂【トピックス2020-11-16初回-2022-09/) - こんにちはコウジです。「エリクソーム」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、個別の - [

【2020年度11月-トピック_改訂】
量子計算機実用化の波](https://www.nowkouji226.com/2022/09/18/【2020年度11月-トピック_改訂】量子計算機実用化の波/) - こんにちはコウジです。「量子コンピューター」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、 - [

トピック 室温超電動 _改訂
米ロチェスター大 高圧下](https://www.nowkouji226.com/2022/09/16/トピック 室温超電動 _改訂米ロチェスター大 /) - こんにちはコウジです。「超電導」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、個別の人物の - [

【トピック】
受勲について_改訂
【イギリスの叙勲・など】](https://www.nowkouji226.com/2022/09/15/【トピック】受勲について_改訂【イギリスの叙勲/) - こんにちはコウジです。「叙勲」の原稿を改定します。投稿作業としては関連リンク、内部リンクの改定、個別の人物の追 - [Introduction of physicists by era (in order)@2022/04/19](https://www.nowkouji226.com/2022/04/19/introduction-of-physicists-by-era-in-order2022-04-19/) - 本日、SeeSaaブログで以下記事を更新します。 2022年春の記事改定で新規記事として盛り込んだ6記事を英訳 - [ときわ台学 the 講義のご紹介【新しい外部リンクのご紹介】](https://www.nowkouji226.com/2022/02/23/tokiwa-univ/) - 本日、懐かしいサイトがまだ運営していることを発見して 嬉しく思いご紹介いします。理論物理を考える時に参考になる - [【他サイトへの投稿】Introduction of physicists by era (in order)@2022/02/08](https://www.nowkouji226.com/2022/02/08/【他サイトへの投稿】introduction-of-physicists-by-era-in-order@2022-02-08/) - 他サイトへの投稿になりますがSeeSaaのブログに英訳版の 年代別整理を投稿しました。【2021年2月8日時点 - [

サイト立ち上げました【方針再確認】

](https://www.nowkouji226.com/2021/12/28/サイト立ち上げました【方針再確認】/) - 本サイト立ち上げにあたり、2020年10月17日に FanBlogで投稿した記事を残します。 初心に帰ってそれ - [

お問い合わせ等もろもろ_他
【トピックの情報も残します】](https://www.nowkouji226.com/2021/12/25/お問い合わせ等もろもろ_他【トピックの情報も残/) - トピック関連などを改定します。 関連リンクは特に変更しません。ご覧下さい。 【以下原稿です】 このブログを作っ - [

歴史的な集合写真
1927年10月開催
【第五回ソルベー会議】](https://www.nowkouji226.com/2021/12/09/歴史的な集合写真1927年10月開催【第五回ソルベー会-2/) - 本日以降、以下原稿を見直します。 網羅されていない参加者もおもいつきますが、 特に今後、ブルリアンらを取り上げ - [【2021/09/18初回投稿】今後のサイトの方向性についての問題点再考](https://www.nowkouji226.com/2021/09/18/【2021-09-18初回投稿】今後のサイトの方向性についての/) - このサイトも開設からそろそろ一年が 経とうとしていますが、段々と 読みやすくなってきていると自負しています。 ただ、課題もあるのでそういった点を まとめていきたいと思います。 まず、記事だどんどん増えてきていますが、 其々の記事で次の物が求められます。 最低限のSEOを考えていくのです。 つまり、問題点は、(後略) - [お問い合わせの件について_改定【2020/11/08投稿_2021/9/7改定】](https://www.nowkouji226.com/2021/09/16/お問い合わせの件について_を改定しました。/) - 今日までは、ただブログの羅列を重ねてきました。 数年ぶりのブログ作成であって見て頂いている方を 意識していなかった面があると思います。お恥ずかしい。 そこで、更新している私の現状を関心ある読者に伝え 今後の運営について意見を取り入れていく仕組みを 作りたいと考えています。 - [メインサイトのTOPを再更新しました【2021/01/01初稿_9/7改定】](https://www.nowkouji226.com/2021/09/07/メインサイトのtopを再更新しました【改定】/) - まず、このブログもお陰様で開設から一年 が経とうとしています。有難うございます。 ここで、以前の投稿を見直して - [

お問い合わせの件について_他
【トピックの情報も‐9/4改定】](https://www.nowkouji226.com/2021/09/13/お問い合わせの件について_他【トピックの情報も/) - 以下情報を更新します。【以下原稿です】 このブログを作っていく改定で、 始めはブログの羅列を重ねてきました。 - [【2021/6/9 トピック 】ルナクルーザー/民間企業とJAXA【9/12原稿改定】](https://www.nowkouji226.com/2021/09/12/【2021-6-9-トピック-】ルナクルーザー/) - トヨタ内で若手と話し合い、有人与圧ローバと呼ばれる探査機を開発していきます。。月にあると期待される水から取り出す水素がエネルギーです。地球から石油を輸送し続けるのも難しいでしょうし、貴重な太陽光電気も使いたくありません。そこで水素を活用する事を考えるのです。 - [トピック_伊藤忠量子技術の導入支援【2020/11月初回投稿2021/9月改定投稿】](https://www.nowkouji226.com/2021/09/03/トピック_伊藤忠、量子技術の導入支援/) - 専門技術者が居なくても同コンピューターの活用が可能で 量子コンピューターの計算言語体系での計算結果を 既存の処理システムで読み込める訳です。実際には 広く社会で量子コンピューターが使われていく訳ですが 社会インフラとして大事になる部分だと思われます。 ## 固定ページ - [

物理学への道標
【科学史からのご案内。探求分野や、好奇心の赴くままに。そしてそろそろAIと。】
近代科学への道筋](https://www.nowkouji226.com/) - 探求分野や、好奇心の赴くままにご逍遥ください。 物理学への道標を科学史から示します。本ブログは 20世紀初頭の物理学の物語が中心となっているサイトです。 貴方の行く道に幸あれと願いつつ。 貴方の知的好奇心をくすぐりたい。 私の学生時代の専門は低温電子物性で 今はメーカーに勤務してます。 - [

ヴァルター・ゲルラッハ
【シュテルンと銀粒子の縮退解放の実験を実現】](https://www.nowkouji226.com/gerlach_1889/) - ゲルラッハの実験はゼーマンとローレンツ による実験と通じる部分があります。 古典的には説明出来ない状態の縮退を考慮する 必要があるという結論に繋がります。 ゼーマン効果ではナトリム原子からの電磁波、この実験では加熱して蒸発した銀粒子が対象です。其々の実験対象において磁場をかけた時に縮退が解けていく様子が観察されます。 - [

ハリー・ナイキスト
_【微視的な揺らぎと熱を考察したアメリカの物理学者】](https://www.nowkouji226.com/nyquist_1889/) - ナイキストはスウェーデンに生まれました。 1907年に家族がアメリカ合衆国に移り住み その後、帰化しています。その時点でナイキストは ハイスクール修了くらいでしょう。アメリカの名門 イェール大学を卒業した後に1917年からAT&T研究所 で研究します。その後にナイキストは ベル研究所で研究します。 - [

オットー・シュテルン
【アインシュタインと同じくドイツを逃れた実験家】](https://www.nowkouji226.com/stern_1888/) - シュテルンはドイツ本国で当時の感心事であった原子線の研究をします。温度をあげていって金属が光り出してからもさらに温度をあげていきます。例えば、具体的に金属を恒温槽の中にいれて小さな窓から連続して特定の粒子を放出する事で粒子の性質を明らかにしていきます。結果としてヴァルター・ゲルラッハと共に歴史的な実験を完成させました。 - [

エルヴィン・シュレディンガー
【仮想の猫を使った思考実験で量子的に実在を考察】](https://www.nowkouji226.com/schrodinger_1887/) - シュレディンガーはオーストリア=ハンガリー帝国 に生まれました。彼はその父に影響を受けた と言われまずが、その父はバイエルン王国の生まれで、 広い教養をもった人だったようです。その点が、 シュレディンガーの性格に影響しているかと思われます。 原子論を シュレディンガーは彼らしい表現方法で具現化したのです。 - [

ニールス・ボーア
【概念構築|新たな原子模型の提唱を通じて原子モデルを洗練化】](https://www.nowkouji226.com/bohr_1885/) - TOP画で使っている写真では中列右端に立っています。北海に面したユトランド半島および、その近辺の多くの島々からなる立憲君主制国家であるデンマーク王国にボーアは生まれました。若い時代にはアマチュアサッカー選手リーグのABコペンハーゲンでゴールキーパーを務めていたという一面もあります。 - [

西川 正治
【植物由来の構造体|X線解析で現象論を確立し後進を育てた偉人】](https://www.nowkouji226.com/nisikawa_1884/) - 万人に説得力を持つ議論を進めるのはとても大変な作業です。加えて、当時の時点での知識で原子からの寄与と、電子からの寄与を明確にしていくには多くの知見が必要だったと思われます。X線情報の精度を考えるだけで大変で、一つ一つ推論を裏付けていった筈です。 そうした「新しい計測手法」を手掛かりに 西川正治は解析していったのです。 - [松山基範【1884年10月25日 - 1958年1月27日_地磁気の反転を兵庫県の玄武岩の磁気測定で発見】](https://www.nowkouji226.com/matuyama-1884/) - 【松山基範(1884–1958)‗出典:Wikimedia Commons‗Public Domain】 19 - [

ピーター・デバイ
【比熱のデバイモデル|比熱の定式化で新しい物理モデルを提案】](https://www.nowkouji226.com/debije_1884/) - デバイはオランダに生まれていて、 物理学者にして化学者です。 ドイツで教授を務めていたりもしました。 戦時には渡米してコーネル大学で 教授を務めていました。そんなデバイは、 比熱の定式化で名を残しています。 また、 電子の双極子モーメントを使って 誘電率の説明をしました。 - [

アウグスト・ピカール
【深海と成層圏に挑んだ物理学者にして冒険家】](https://www.nowkouji226.com/piccard_1884/) - 、冒険家ピカールの血は代々受け継がれていきます。 息子を伴ってバチスカーフに搭乗し、マリアナ海溝のチャレンジャー海淵到達を達成しています。更には孫のベルトラン・ピカールが世界で初めて、気球による無着陸世界一周を達成しています。おじいさんの冒険を思い起こしながら飛んでいたのでしょう。思いは空のかなたへ。素敵な一族ですね。 - [

F・W・マイスナー
【ベルリン生まれの物理学者|磁性を使って超電導現象を説明】](https://www.nowkouji226.com/meissner_1882/) - ミュンヘン工科大学でプランクの師事を 受けた後に物理工学院で研究を進めます。 マイスナーが関心を持っていたのは 超伝導でした。1920年頃に色々な物資で 転移が起きる事を確認しています。 タンタル(化学記号はTa、転移温度4.47K) ニオブ(化学記号はNb、転移温度は9.25K)などです。 - [

マックス・ボルン
【アインシュタインに「神はサイコロを振らない」と言わせた男】](https://www.nowkouji226.com/born_1882/) - マックス・ボルンはユダヤ系ドイツ人なので、 第二次世界大戦時に大変苦労しています。 そんな中で前期量子論において本質的な 現象理解である「確率解釈」を提唱しています。 簡単に確率解釈を表現してみると、 観測にかかる現象は一意的に求まるものだけではなく 一定の確率で観測される事象も含まれるという解釈です - [

ハンス・ガイガー
‗【不活性ガスを利用し放射線量を計測|ドイツ生まれ】](https://www.nowkouji226.com/geiger-1882/) - ガイガーはドイツ生まれです、研究機関としては ニュルンベルク大学やマンチェスター大学で研究してます。 修行時代に英国のラザフォード卿のもとで研究者し育ちます。 新しい知見である放射能に関して、 法則を確立して、計測器を作っていきます。 ガイガーは、弟子のミュラーと開発した 「ガイガー=ミュラー」計数管で有名です。 - [

石原純
 (あつし・じゅん)【アインシュタイン来日時の通訳|俳人|結晶学者】](https://www.nowkouji226.com/ishiara_1881/) - 石原さんは歌人の 伊藤左千夫の弟子なので斉藤茂吉に家庭を 大事にするように説得されたりしていますが、 聞く耳を持たずにのめり込んでいたようです。 女性問題で東京帝大を去ります。 アララギの発刊に携わったメンバーでしたが、 この事件でアララギ脱会に至ります。 - [

ポール・エーレンフェスト
【波動関数を統計的な手法で解釈・定理化し|後進を多数輩出】](https://www.nowkouji226.com/ehrenfest_1880/) - エーレンフェストの定式化した定理によると 波動性が顕著に表れていると思える現象でも その運動量や速度が求まり粒子と比較して 議論する事が可能です。2つの手法が繋がるのです。エーレンフェストは優れた教育者でした。 ライデン大学の教授を務めた彼のもとには 多彩な人材が集まり育っていきました。 - [

A・アインシュタイン
【物理を考え続けた人|光電効果・ブラウン運動・相対性理論|EPS論文】](https://www.nowkouji226.com/einstein_1879/) - 現時点で最も有名な物理学者ではないでしょうか。アインシュタイン(Albert Einstein)はパラダイムシフトを起こし20世紀初頭、物理学に大きな変化をもたらしました。特に、1905年に26歳のアインシュタインは3つの歴史的な論文を発します。「光量子仮説」「ブラウン運動の理論」「特殊相対性理論」です。 - [

オットー・ハーン‗
【1879年3月8日 - 1968年7月28日】](https://www.nowkouji226.com/otto-hahnー1879/) - 原子爆弾 【スポンサーリンク】 【Wikipedia‗ドイツ連邦アーカイブ‗Bundesarchiv‗Publ - [

大河内正敏
【リケンや日本ピストンリングの創設期に尽力した御曹司|政界でも活躍】

](https://www.nowkouji226.com/ookouchi_1878/) - 大河内正敏は旧上総大多喜藩主にして子爵であった大河内正質の息子として生まれました。正敏は学習院初等科に進み、大正天皇と共に学びます。また大河内とは珍しい名字だなと思っていたら奥様も大河内家から娶っていたりして、なんだか皇族みたいな感じがしました。 - [

寺田 寅彦
【夏目漱石の教えを受けた俳人・作中では寒月さん】

](https://www.nowkouji226.com/terada_1878/) - 熊本の高校で英語教師として赴任していた 夏目漱石と出会います。後に文学に関わる のはこの出会い大きかったといわれています。 贅沢な人生ですね。夏目漱石の作品 「吾輩は猫である」の中では寒月君として 登場する人物のモデルとなっていて 作品を通じて御人柄に触れた人も多いのでは ないでしょうか。 - [

リーゼ・マイトナー
【Lise Meitner_静かなる天才が刻んだ核物理学の礎】](https://www.nowkouji226.com/lise-meitner_1878/) - R・マイトナー 【スポンサーリンク】 【Lise Meitner、1878年11月7日 - 1968年10月2 - [

ヘンリー・ラッセル_
【HR図(Hertzsprung-Russell diagram)】](https://www.nowkouji226.com/russell_1877/) - ヘンリー・ノリス・ラッセルは星の進化を考えていたアメリカの天文学者です。 プリンストン大学で学び研究生活を始めます。 私が初めてラッセルの事を知ったのは多読を心がけていた高校時代に、C.セーガンと共に出てきた学者さんでした。当時はマンハッタン計画に出てくる学者とごちゃ混ぜでした - [

大貫 義郎_【群論で素粒子を整理】
【ご存命中なので研究内容のご紹介】](https://www.nowkouji226.com/ohnuki_1928/) - 大貫義郎は素粒子を構成する素子の 対象性に着目して、数学的手法として 群論を使って整理していきました。 より詳細には、坂田モデルにおける 基本粒子同士の入れ替えに対して 素粒子としての性質が変わらないと いう考え方を足掛かりに群論を組み 立てたのです。 - [

時代別(順)での物理学者のご紹介
コペルニクス以前の時代から

](https://www.nowkouji226.com/epoch/) - 以下に時代別(順)に物理学者を羅列します。分野別にご紹介 している内容を別途、時代別にまとめました。ご覧下さい。 【17世紀生まれの物理学者へ】 【18世紀生まれの物理学者へ】 【19世紀生まれの物理学者へ】 【20世紀生まれの物理学者へ】 コペルニクスから初めて年代順にご紹介します。 - [

高木 貞治
【ヒルベルトの弟子|長く日本で使われてきた名著である「解析概論」の著者】](https://www.nowkouji226.com/takagi_1875/) - 高木貞治はドイツへ留学してヒルベルトの教えを受けます。現代の代数幾何学の原型を体系立てていったのでしょう。当時の日本で数学的には実数が扱われていますが、少数が一般に使われていた形跡は見受けられません。もっとも、一円・七銭といった感覚はあるので1/3が0.33333・・・・・と考え続けていける筈です。 - [

ハーゼノール
【E=MC^2をアインシュタインと別の考えで導出】](https://www.nowkouji226.com/hasenohrl-1874/) - ウィーンに生まれたハーゼノールは非常に人脈に恵まれていました。 まず、ウィーン大学でボルツマンに理論を学びます。 その後、ライデン大学のローレンツの下で研究をします。 そして、シュレディンガーらに物理学を伝えます。この話を知るまでは、 シュレディンガーは独自に考えるタイプの物理学者だと思っていたのですが、 - [

鈴木 梅太郎
【「理研の三太郎」と呼ばれた中の一人は合成酒を作成商品化販売|ビタミンを発見】

](https://www.nowkouji226.com/umeta-1874/) - 理研の三太郎と言われた鈴木梅太郎をご紹介致します。 他の二人は既にご紹介している長岡半太郎と本多光太郎です。 筆者が個人的に親近感を覚えたのは、 鈴木梅太郎が農学部とつながりが強い点です。 東大の工学部と農学部の間の坂道である 古本屋がある通りを、私はよく散歩で使います。 - [

K・シュヴァルツシルト
‗【相対性理論から 重力場を記述したドイツ人|シュヴァルツシルト半径】](https://www.nowkouji226.com/schwarzschild‗1873/) - シュヴァルツシルトはフランクフルト生まれのユダヤ系でミュンヘン大学へ進みます。 1901年に28歳でゲッティンゲン大学準教授 および同天文台長を務めるのですが、1914年には第一次世界大戦時に 軍に入隊しました。当時のドイツでシュヴァルツシルトは 西部戦線と東部戦線のどちらでも前線で戦い、 中尉にまで昇進しました。 - [

アイナー・ヘルツシュプルング
‗【H‐R図で恒星を整理して星の明るさと表面温度を考察】

](https://www.nowkouji226.com/hertzsprung‐1873/) - 天文学者をご紹介します。アイナー・ヘルツシュプルング (Ejnar Hertzsprung)。デンマーク生まれの天文学者です。 ヘルツシュブルングの業績として特に有名なものはH-R図です。 ヘルツシュプルングはヘンリー・ノリス・ラッセルと独立に 提案していますので今では二人の名前を使ってH−R図と呼ばれます。 - [

ポール・ランジュヴァン
【双子のパラダイスを議論しソナーを開発】

](https://www.nowkouji226.com/langevin_1872/) - ランジュバンは双子のパラドックス という考え方が有名です。その特殊相対性理論における 矛盾の指摘は、初めはアインシュタインによる相対性理論 での議論で使っている「2つの慣性系での時間差」 から始まる話ですが、 ランジュバンが双子の例えに置き換えて 状況を分かりやすくしました。 ランジュバンはそんな時代の人です。 - [

アーネスト・ラザフォード
【原子模型を提唱した原子物理学の父】

](https://www.nowkouji226.com/nelson_1871/) - ラザフォードはニュージーランドに生まれ英ケンブリッジ大学に進みます。導体ではない酸素や窒素などの「気体」中にも高い電圧を加えた時に放電現象が生じ、電気が流れます。雷を思い起こしてください。そんな、電気伝導の研究を進めるうちにラザフォードはウランから2つの放射線、α線とβ線が出ている事を発見します。 - [

本多光太郎(ほんだこうたろう)
【雑種の犬と大学に「今が大切」「つとめてやむな」】

](https://www.nowkouji226.com/honda_1870/) - 本多光太郎は日本の鉄鋼業界での研究土壌を作り上げ、研究者として多くの人材を育て上げた偉人です。彼の逸話を聞けば聞くほど人間臭い所が感じられて、本人に会ってみたくなります。古い着物を着て、靴底が擦り切れるまで靴を履き、雑種の犬を引きながら大学に出勤していたようです。そんな人です。 - [

中村清二
【地球物理・実験物理を研究し多くの人材を育てました】](https://www.nowkouji226.com/nakamura-1869/) - 中村は光学の研究で有名です。量子力学が成立してゆく中で仕事をしていき、光弾性実験やプリズムの最小偏角を研究したりしています。 また中村は地球物理学の分野でも研究を進めています。特に三原山が大正時代に噴火したときは地球内部の物理学に関心を持ちました。火山学を確立していき、三原山や浅間山の研究体制の整備に貢献しています。。 - [

ヨハネス・ゾンマーフェルト
【粒子の運動を考察して量子化条件を進化|立派な人材を育てた良き先生】

](https://www.nowkouji226.com/sommerfeld_1868/) - ドイツのゾンマーフェルトは パウリやハイゼンベルク の指導をして 育てあげた大きな実績があります。この二人が抜けていたら 量子力学の発展は大きく遅れていたでしょう。 「とても意義深い仕事」をしてきた人達でした。 パウリもハイゼンベルグもゾンマーフェルトの研究室を 離れた後に対象の深い部分に対しての考察を進めています。 - [

ロバート・ミリカン
【油滴重量から電気素量を導いた米国の実験家】](https://www.nowkouji226.com/millikan_1868/) - ミリカンは非常に優れたアメリカの実験家でした。 光に粒子性と波動性がある事を実証していく段階で 波動性を前面に出した理論を展開していきます。 ただ、実験事実として粒子性を前提に考えた実験が 非常につじつまの合う結果を出していたことに ミリカン自身も自問自答を繰返したと思えます。 - [

マリ・キュリー
【ウラン含有量に注目|特定原子の遷移を示し物理学に殉じたフランスの偉人】

](https://www.nowkouji226.com/m_curie_1867/) - フランス語でマリ・キューリと呼ばれる事が多いです。 彼女は物理学と化学で2度ノーベル賞を受けています。 波乱に満ちたマリー・キューリの人生は幕を閉じましたが人々は彼女の残した物を高く評価しています。1995年夫妻の墓はパリのパンテオンに移されました。物理の世界の偉人として世界中で語り継がれています。 - [

長岡半太郎‗【日本物理学の黎明期に、ボルツマンに学び原子構造の土星モデルを提唱】](https://www.nowkouji226.com/nagaoka_1865/) - 長岡半太郎の研究業績として大きいのは、なんと言っても原子モデルでしょう。トムソンがブドウパンの中のブドウのような形で中心からの距離や軌跡と無関係に電子の存在を仮定していたのに対し、長岡半太郎は原子の周りを電子が回転する土星のようなモデルを提唱しました。 - [

ピーター・ゼーマン
【縮退の解放を使い、ナトリウム原子の電子特性を説明しました】](https://www.nowkouji226.com/zeeman_1865/) - ゼーマンはオランダの小さな町ゾンネメレに生まれます。 ローレンツと同じ時代の理論家で ローレンツと同時にノーベル賞を受賞してます。 当然、アインシュタインとも交流をもちます。 ゼーマンにとって幸運だったのは ローレンツとカメリー・オンネスに師事した 事です。稀代の理論家と実験家の指導のもと、 ゼーマンは育ちます。 - [

W・C・ヴィーン
【黒体放射の研究やウィーンの法則をもたらした物性研究の先駆者】
](https://www.nowkouji226.com/wien_1864/) - 業績の点について考えてみると、 ヴィーンの法則はプランクの法則の極限 として考える事が出来ます。この法則は 反応を起こす物質の温度と放出される 電磁波の波長を関連付けますが、 対象物質の内部構造迄、踏み込んだ議論 を垣間見る事は出来ません。現象の 不完全な定式化であって独自の理論です。 - [

ダーヴィット・ヒルベルト
【現代数学の父・高木貞治の師・そしてフォンノイマンを評価】](https://www.nowkouji226.com/hilbert-1862/) - ヒルベルトの名前を英語でつづるとDavid Hilbertとなり ドイツ語:でつづるとˈdaːvɪt ˈhɪlbɐtとなります。誰しもが認める 「現代数学の父」がヒルベルトです。遅ればせながら、 誰しもが認める大物をご紹介します。 フォンノイマンや高木貞治に影響を与えたヒルベルトです。 - [

ピエール・キューリ_【ピエゾ効果や磁性損失を研究して定式化した優れた実験家】](https://www.nowkouji226.com/p_curie_1859/) - ピエールはそしてなんと18歳で学士号を得てしまいます。今の日本では普通の現役学生が入学試験を受ける年齢ですね。びっくりです。ご家庭の事情で博士号習得はあきらめて物理研究室の助手として働きます。原子に対して知見が集まりつつあった未開の時代に数々の業績を残しています。 - [

マックス・プランク【実証主義に対して実在論を展開してプランク定数を定めました】

](https://www.nowkouji226.com/planck_1858/) - プランクは前期量子論の主要メンバーの一人です。学問的方法論の観点から語れば、エルンスト・マッハの実証主義に対しプランクは実在論を展開しています。プランクは微視的な物理公式を特徴づける本質的な定数であるプランク定数を提唱しています。即ち微視的な知見において、不連続な物理定数を上手に理論に取り入れて体系化しているのです。 - [

ディーゼル
【Rudolf Diesel、1858/3/18 - 1913/9/29】](https://www.nowkouji226.com/diesel-1858/) - ディーゼルはフランスの製本業を営んでいた父のもとに パリで生まれます。1870年の普仏戦争勃発に伴い、 多くのドイツ人はフランスから退去させられました。 ディーゼル一家もロンドンに移住します。 12歳の時にルドルフは、ドイツ語の教育を 受ける為にアウクスブルクの母方の叔父と叔母の下へ 送られました。 - [

ハインリヒ・R・ヘルツ
【電磁現象の実用化の為に送受信の装置を実現した先駆者】](https://www.nowkouji226.com/hertz_1857/) - そもそも媒質といった物があり波は伝わります。 水という媒質があり表面で波紋が伝わり、 空気という媒質があって音が伝わる訳です。 1881年にマイケルソンが実験でエーテル を否定したタイミングでヘルツは マクスウェルの方程式を再度考え直します。 - [

J・J・トムソン
‗【電子の単位を明確にして同位体を示した優れた実験家】](https://www.nowkouji226.com/jj_thomson_1856/) - トムソンと電子の歴史は密接に関係しています。ニュートン力学が確立され、それをもとに色々な議論が進んでいた時代に、原子核などの束縛を受けていない所謂「自由電子」の振る舞いを明らかにしていきました。指導者としてはラザフォード、オッペンハイマー、ボルンの師であり物理学の発展に大きく貢献しました。 - [

田中館 愛橘(たなかだて あいきつ )
【日本物理学の黎明期にイギリスとドイツで物理学を学び日本に紹介し、ケルビン卿を敬愛した偉人|多くの人材を育て「種まき翁」と呼ばれた男|フォノグラムを研究した先駆者】

](https://www.nowkouji226.com/tnakadate_1856/) - 田中館愛橘は英ケルビン卿に師事し生涯を通じてケルビンを敬愛しました。その後1890年にヘルムホルツのいたベルリン大学へ転学、電気学を学びます。田中館愛橘は数多くの人材を育てました。教え子として長岡半太郎、中村清二、本多光太郎、木村栄、田丸卓郎、寺田寅彦などが居ます。「種まき翁」、「花咲かの翁」と呼ばれたそうです。 - [

ニコラ・テスラ
【磁場の単位を残し、それを社名として名を残したアメリカの天才】](https://www.nowkouji226.com/tesla_1856/) - オーストリア生まれのテスラは誘導モーターを発明します。 そのモーターを広める為に アメリカに渡って、かのエジソン のもとで働いていましたが独立して 高電圧の変換をして発表をしたり 回転界磁型の電動システムを実用化して 供電社会の礎を築いたりしました。 - [

山川 健次郎
【後進を育てた日本物理学黎明期の先駆者・東大総長】](https://www.nowkouji226.com/yamakawa1854/) - 山川 健次郎は日本初の物理学者です。その家は会津藩の家老家で戊辰戦争では健次郎は白虎隊に所属していました。山川健次郎のお人柄を表すエピソードとして日露戦争に関するものがあります。当時、彼は東大で総長を務めていましたが、愛国心に満ちた健次郎は陸軍に詰め寄り、一兵卒として従軍させろ、と担当を困らせたそうです。 - [

アンリ・ポアンカレ
【数学・物理学・天文学で独自の領域を開拓】](https://www.nowkouji226.com/poincare_1854/) - ジュール=アンリ・ポアンカレ。多様体における考察である ポアンカレ予想で、よく知られています。また、 J・ポアンカレはフランス大統領の従兄弟でもありました。 ポアンカレは数学、物理学、天文学 で名を残しています。業績はおおきいのです。しかし、 その数学的立場には賛否両論があります。 - [

実験から超電導を示した
稀代の実験家・カメリー・オネス【低温物理学への道を】](https://www.nowkouji226.com/onnes_1853/) - カメリー・オネスはドイツのハイデルベルク大学 に留学してキルヒホッフ等の師事を受けたと 言われていますが、特に帰国後にライデン大学での ファン・デル・ワールスとの出会いが 議論が低温物理現象に対する大きなきっかけだった と言われていて、ライデン大学での繋がりが 低温物理学に興味を抱く大きな部分です。 - [

ローレンツ変換で名を残し、
アインシュタイン等と議論して育てたローレンツ](https://www.nowkouji226.com/lorentz_1853/) - アインシュタインは、 その人柄と業績を高く評価していて、 ローレンツを「人生で出会った最重要な人物」 であったと語っています。 ローレンツとアインシュタインはエーレンフェストの家でよく語り合っていたと言われています。 ローレンツの葬儀当日は追悼の意を込め、 オランダ中の電話が3分間電話が止められました。 - [

A・A・マイケルソン
【稀代の実験|エーテルを想定した干渉実験を実施】](https://www.nowkouji226.com/michelson_1852/) - その名を全て書き下すとAlbert Abraham Michelson。 ユダヤ系の血を引くアメリカ人です。 マイケルソンは物理学の中でも特に光学に対して 関心を示し、干渉計を発明しました。。その後、 有名な干渉実験を実現します。マイケルソンはその後も - [

オリヴァー・ヘヴィサイド_
(Oliver Heaviside)【独学で電磁気学を発展させた男】](https://www.nowkouji226.com/oliver-heaviside_1850/) - オリヴァー・ヘヴィサイド(1850–1925)は、 大学にも研究機関にも属さず独学で活躍した イギリスの電気技師・物理学者です。 後に名誉博士号を受けたのでゲッチンゲン大学の写真 を使っています。イングランドで研究をした学者です。 難聴を抱えながら電気通信と物理数学に 進展をもたらしました。 - [

ジョン・A・フレミング
【マクスウェルの弟子は真空管を発明しました】](https://www.nowkouji226.com/freming_1849/) - フレミングは左手の法則で有名です。簡単に言えば 「左手で直交3軸を作った時に、長い指から・ 電(でん)・磁(じ)・力(りょく)です。 より、細かく説明すると磁場中に電気が流れていると その電気導線に対して力が生じます。 荷電粒子の速度をvとすると、 外積:×を使ってF=q(v×B) です。 - [

アレクサンダー・グラハム・ベル
【Alexander Graham Bell‗1847年3月3日 ~1922年8月2日】 — 声を「距離」から解放した発明家 —](https://www.nowkouji226.com/a-g-bell_1847/) - 【Alexander Graham Bell portrait public domain】 私 - [

皆知っている発明家T・A・エジソン
【実は「99%の汗と1%の才能」の人】](https://www.nowkouji226.com/t_a_egyson_1847/) - エジソンはアメリカの発明家です。彼の逸話を聞くと、 閃きの喜びとか達成時の感動が沸き起こります。 エジソンの発明品は蓄音器、電灯、活動写真と 多岐にわたります。研究所はニュージャージの メンロパークにありました。個人的な話になり恐縮ですが、 初めて私が買ったCDがボンジョビの「New Jersey」でした。 - [

W・C・レントゲン
【第一回のノーベル賞受賞者・電子の蛍光現象を実用化】](https://www.nowkouji226.com/rontgen_1845/) - 原理的に考えてみると、陰極線の陰極・陽極間に検出対象があり、検出対象から放射されるのがX線です。 検出対象に蛍光物資を使った所が レントゲンのオリジナリティですね。 そうした仕組みで磁場から力を 受けないX線を発見して、 突き詰めていったのです。 - [

L・E・ボルツマン
【エントロピー(S=k LogW)を考えていった男の葛藤と業績】](https://www.nowkouji226.com/boltzman_1844/) - その名はLudwig Eduard Boltzmann。オーストリア・ウィーン出身の物理学者にして哲学者です。カノニカルな(統計的な)議論の他に電磁気学や熱力学、それらを扱う数学の研究で業績を残しました。ウィーン生まれ。子供時代にはピアニストであるA・ブルックナーからピアノを学んでいます。 - [

レイリー男爵
【「空は何で青いの?」という子供の疑問に答える理論を確立】](https://www.nowkouji226.com/baron-rayleigh_1842/) - レイリー卿は晴れた日の空の青さを説明しました。子供が、「空はなぜ青いの?」って聞いた時に、どうこたえるか考えてみて下さい。。専門的に言えば散乱光の研究からレイリー卿は入射波と反射側の散乱波を考え、それらの波長と空気中の分子の性質を考えたのです。結果、昼間の空は青く、夕方は赤い。レイリー散乱と呼ばれる考え方です。 - [

お雇い外人のトマス・メンデンホール
【明治時代の創設期に東京大学で若者を育てました】](https://www.nowkouji226.com/mendenhall-1841/) - メンデンホールはいわゆる「お雇い外国人」さんです。工部省の475人に次ぐ296人を文部省が招へいした中の一人です。。アメリカのオハイオ州生まれです。アメリカから先だって来日していた動物学者であるE・S・モースの推薦でメンデンホールは1878年に東京帝大の物理教師となります。 - [

ギブズ
”a physicist must be partially sane”](https://www.nowkouji226.com/gibbs_1839/) - ジョサイア・ウィラード・ギブズです。 米国コネチカット州に生まれて イェール大学で博士号をとります。 その博士号はアメリカ大学での 最初の工学博士だったそうです。ギブズは 米国における先駆者だったのですね。 そして理学博士でなくて工学博士って所が アメリカっぽいなと思いました。 - [

エルンスト・マッハ
【実証論の立場から認識の問題を議論】](https://www.nowkouji226.com/mach_1838/) - マッハは物理学に於ける認識の変革 にも大きく関わりました。ボルツマン、 プランクらの実在論に対してマッハは 実証主義を展開し、自然に対する測定を 通じた認識の問題を議論しました。 事物を認識 するのは認識者であって「個人個人の 感覚を通じて認識する過程」を含めて マッハは議論を進めていったのです。 - [

E・W・モーリー
【アメリカで稀代の実験家が光速度に関する事実を実験検証】](https://www.nowkouji226.com/morley_1838/) - その名を書き下すとエドワード・ウィリアムズ・モーリー (モーレーとも書き下します)、Edward Williams Morley、 アメリカニュージャージー生まれの物理学者です。 ニュージャージと言えば晩年のオッペンハイマーとか エジソンと同郷ですね。個人的印象としては 米国4台研究拠点の一つです。 - [

J・C・マクスウェル
【場の理論をまとめ、電磁波が光速となる事を示した】](https://www.nowkouji226.com/maxwell_1831/) - マクスウェルの業績で個人的にもっとも 評価したいのは何よりも「場の考え」の確立です。 静的な意味での場と時系列で変化する 動的な意味での場は大きく違うと思えます。 マクスゥエルは後者の意味での「場」を 定式化して後の理論家達に道を示したパイオニアでした。 - [

ウィリアム・トムソン
【B・K OM, GCVO, PC, PRS, PRSE】](https://www.nowkouji226.com/baron_kelvin_1824/) - 始めに、本稿のURLは”Baron Kelvin”を使っています。名前としてはトムソンなんですが、ケルビン男爵としての別名も持っていたからです。その名を詳細に記すと、初代ケルヴィン男爵ウィリアム・トムソンWilliam Thomson, 1st Baron Kelvin OM, GCVO, PC, PRS, PRSE - [

G・R・キルヒホフ
【反射熱と放射エネルギーと電気回路でそれぞれ法則を確立】](https://www.nowkouji226.com/kirchhoff1824/) - キルヒホッフの電圧則はキルヒホッフの第2法則とも呼ばれます。回路を考えたときに回路網中の任意の閉ループを考えてみて構成する部分的な電圧を計測したとき、任意の分け方で考えた起電力の総和と電圧降下の総和は等しいのです。抵抗、電球、電線電池からなる回路での関係です。 - [

R・J・E・クラウジウス
【熱力学の第一法則を定めエントロピーを定義|エントロピー】](https://www.nowkouji226.com/clausius-1822/) - クラウジウスはプロイセン王国領生まれました。今で言う、ポーランド地域の生まれです。お父様は牧師として務める傍ら、小学校の校長を務めていました。そこでクラウジウスは学び始めます。ベルリン大学の時代に熱力学に関心を抱き始め、初の論文をまとめます。 - [

ヘルムホルツ
【神経科医にして物理学者|熱力学の方向性に対して議論・研究】](https://www.nowkouji226.com/helmholtz-1821/) - ドイツのヘルムホルツはジュール等による熱の仕事当量に対してのデータから、今で言う熱力学第1法則を導出しています。学会で論文・力の保存についてを発表しています。マイヤー、ジュール、ケルビン卿も別途、研究を進めていたエネルギー保存則に関する成果です。 - [

A・H・ルイ・フィゾー
【光速度を始めて測定|ドップラー効果を考察】](https://www.nowkouji226.com/fizeau_1819/) - アルマン・イッポリート・ルイ・フィゾー 地上での光速度を始めて測定した人で、 フランス人です。 フィゾーの実験として有名な物は1849年に 回転歯車を使った公開実験です。 明快に原理を示して光速度を数値化しました。 フィゾーの示した数値が重要なのは、 後に明らかになっていきますが 光が電気と関係してるからです。 - [

レオン・フーコー
【実験で振り子の慣性を考察|媒質中の光速度を導出】](https://www.nowkouji226.com/foucault_1819/) - フーコーは「フーコーの振り子」という装置で有名です。 色々な国の科学博物館で見る事が出来ます。 日本でも国立科学博物館を初めとして、数十か所で見る 事が出来ます。誰にでもわかる優れた実験を駆使して 地球の自転を実験的に明らかにしました。 1851年のパンテオンでの公開実験で 最終的に仮説を実証してみせます。 - [

ジョージ・ストークス
【流体力学・光学・数学それぞれで大きな業績】](https://www.nowkouji226.com/stokes-1819/) - 業績として、ストークスと言われて思い出すのは流体力学だという人は多いのではないでしょうか。特にNS(ナルビエ・ストークス)の式(表式)と呼ばれる表現式が有名です。実際に表式に慣れてくれば、その式がニュートンの第二法則と対応していることが実感できてきます。ただクトル力学特有の表現が実感し辛い部分ではあります。 - [

J・P・ジュール
【ジュールの法則|熱の仕事当量の数値化】](https://www.nowkouji226.com/joule_1818/) - イギリスに生まれたジュールは生涯、実験家として実験を続け、科学史に残る多くの実験成果を残しました。一生を通じて大学等で研究職に従事する事はなく、家業としての醸造業を営むかたわらで研究をしていました。そんな生活の中でジュールの法則、熱の仕事当量の数値化等の業績を残したのです。 - [

J・R・マイヤー
【熱と仕事の変換|エネルギーの概念の確立に貢献】](https://www.nowkouji226.com/mayer_1814/) - マイヤーはチュービンゲン大学で医学を学びました。実験が好きだったマイヤーは大学で医学の他に化学の講義も受けていました。学生組合を組織して当局と対立したりもしていたようです。結果としてマイヤーには停学処分が下されたのです。ところが、マイヤーは負げずに停学期間を利用して、有益な時間を過ごしていたようです。しぶとい男ですね。 - [

エヴァリスト・ガロア(Évariste Galois)
【数学者にして革命家_体論や群論を確立】](https://www.nowkouji226.com/evariste-galois_1811/) - ガロア理論12稿 【スポンサーリンク】 ↑19世紀の木版画で、出典は Wikimedia Commons。↑ - [

W・R・ハミルトン
【複素数を用いて四則演算を保存しない四元数を一般化】](https://www.nowkouji226.com/hamilton-1805/) - その名を全て書いておくとウィリアム・ローワン・ハミルトン で、 60代初めに亡くなった アイルランド生まれの 数学者、物理学者です。 とくにハミルトン形式という 定式化で名を残しています。 神童として幼少時代を過ごし、 少し早い時代のラグランジュや ラプラスの仕事を学んでいきました。 - [


レンツ_Heinrich Friedrich Emil Lenz【変動磁場_誘導起電力を法則化】](https://www.nowkouji226.com/lentz_1804/) - ハインリヒ・レンツはドイツ系ロシア人物理学者でロシアで生まれてます。若き日にオットー・フォン・コツェブーが中心となった第3回の世界一周調査のメンバーとして海洋環境の物理的側面を調査しています。レンツは色々な港に立ち寄り海水成分を調べたりしたのでしょうか。私 - [

C・A・ドップラー
【ドップラー効果を定式化したオーストリア人】](https://www.nowkouji226.com/doppler-1803/) - ドップラーはオーストリアの物理学者にして数学者にして天文学者です。移動体の発する音を考えた時に観測者と音源との間の相対的な関係を詳しく調べました。 いわゆる「ドップラー効果」の形で定式化して後世に残しています。 絶対音感を持った音楽家が移動体からの 音を聞いて音程が変わる事実を示しています。 - [

N・L・S・カルノー
【仕事量|カルノーサイクルを考案|36歳で病死】](https://www.nowkouji226.com/carnot_1796/) - 例えば、物体を動かす力と動いたときに発生する摩擦熱 の間には関係があり、それらを結びつけるのにカルノーは 仕事量の概念を使いました。他、比熱、熱容量、 といった概念が出来て様々な現象が繋がっていったのです。 ただ残念な事にカルノーは、 非常に短い人生を送っていて 36歳の時に病死してしまいます。 - [

マイケル・ファラデー
【王立協会に所属し電磁場の近接作用を研究】](https://www.nowkouji226.com/faraday_1791/) - イギリスのファラデーは電磁力学の礎を築きました。近接作用・変動した時の作用などを一つ一つ実験で明らかにしていきます。優れた実験家でした。人々がどう思っているか、というより感じているかを他の科学者よりも共感できる点が多いかと思います。一緒にお酒でも飲めたら色々語れるでしょう。 - [

ルイ・コーシー
【ε–δ(イプシロン・デルタ)論法|コーシー列】](https://www.nowkouji226.com/cauchy_1789/) - コーシーは連続・非連続をつないでいったと言えないでしょうか。 現代で使っている解析学ではコーシーが作り上げたもの が多いです。コーシー・リーマンの方程式・コーシー列・ コーシーの平均値の定理・コーシーの積分定理等、 枚挙にいとまがありません。 その業績は広くたたえられ、 エッフェル塔にその名を残しています。 - [

G・オーム
【抵抗値の単位|オームの法則:E=RI】](https://www.nowkouji226.com/ohm_1789/) - オームは独学で数学、特に幾何学を習得していて 研究生活に入る前に教師として生計を立てている 時期がありました。その後プロイセン王に幾何学に関する 原稿を送り、評価を受け、ケルンのギムナジウムで 物理学を教える機会を得ます。 そこでの実験室で設備が充実していたことは その後のオームにとってとても良かったと思います。 - [

A・J・フレネル
【光が横波であると説明しての偏向や屈折を説明】](https://www.nowkouji226.com/fresnel-1788/) - フレネルはフランスのノルマンディー地方で建築家の父のもとに生まれます。ナポレオン時代に生きた人で、ナポレオンの動静で人生を大きな影響を受けました。先ず、フレネルは国立土木学校を卒業後に色々な地方の地方の現場に赴任して建設の仕事の経験を重ねます。その傍らで関心のあった光学関係の知見を得ていきます。 - [

ハンス・エルステッド
【思考実験を提唱して黄金時代を率いた|電流と磁場を考察】](https://www.nowkouji226.com/ersted_1777/) - デンマーク黄金時代と呼ばれる時代があり その時代のリーダーでした。 思考実験の概念を始めに打ち出した 人だと言われています。正に パラダイムシフトを起こした人です。 コペンハーゲンで活躍していました。 其処は後に量子力学が出来ていく上で 重要な議論が交わされる場になります。 - [

ヨハン・C・F・ガウス
【ガウス分布|磁束密度の単位|ガウスの法則】](https://www.nowkouji226.com/gauss_1777/) - ドイツのガウスは18世紀の数学者にして、物理学者にして、天文学者です。ガウスの業績として大きいのはガウス分布です。それはガウスの考えた関数で、現代でも統計データの処理で多用されます。実際にサンプル数が多くなるとこの分布での表現が適していて「データの中心値」を真ん中にしてグラフが綺麗な左右対称の山型となります。 - [

A=マリ・アンペール
【電流の仕組みを分かり易く実験で説明】](https://www.nowkouji226.com/ampere_1775/) - アンペールの例えはとても直観的で 分かり易いと思えます。学者が陥りがちな 「独善的」とでも言えるような分かり辛い説明 ではなく、誰に伝えても瞬時に「おおぉ。」 と感動出来る事実の伝え方ですね。 また、アンペールはこの事実を伝えるために 二本の電線を平行に使った実験も行っています。 - [

トマス・ヤング
【 医学の視点から光の波動説を発展|三原色の提唱】](https://www.nowkouji226.com/thomas-young-1773/) - イギリスのヤング(Thomas Young)は ゲッティンゲンで医学の学位を得て ロンドンで開業医として仕事を始めます。 20代後半で自然学の学者となり医師として 乱視や色の知覚などの研究を進めます。 時代としてはニュートンの体系化が進んで 物理学では応用的な研究が進んでいた時代でした。 - [

ジョン・ドルトン
John Dalton【科学的アプローチで原子論を提唱】](https://www.nowkouji226.com/dalton-1766/) - ドルトンの業績を考えてみると 何より原子説の提唱が大きいです。 _ ドルトンが研究していた18世紀初頭の 物理学会では「物質の根源」を考えるにあたり 直接原子核に相互作用を与えて結果を 考察する理論的な土壌は乏しかったのです。 そうした科学的なアプローチからドルトンの考えは発展していきます。、 - [

大カルノー【Lazare Nicolas Marguerite Carnot_軍制改革から数学理論まで】](https://www.nowkouji226.com/ni_m_carnot_1753/) - ルイレオポルドボイリー 1813 · Öl auf Leinwand · 絵画ID: 56809 風俗 - [

ピエール・ラプラス‗
P-S Laplace_1749/3/23-1827/3/5](https://www.nowkouji226.com/laplace-1749/) - ラプラスはフランスの数学者にして物理学者天文学者です。 ニュートン後に時代に天文学の理解を進めました。名著である 「天体力学概論」(traité intitulé Mécanique Céleste)「確率論の解析理論」 をまとめています。 1789年には、その功績を評価され ロンドン王立協会フェローに選ばれています。 - [

ジャック・C・シャルル
【温度と体積の関係を定式化|水素の気球で有人飛行】](https://www.nowkouji226.com/charles_1746/) - 40万人がシャルルの初飛行を見たと言われています。特にプロジェクト資金集めとして募金を募ったのですが、応じた数百人は特等席で離陸を見れたそうです。その席にはアメリカ合衆国大使としてのベンジャミン・フランクリンもいました。この時代から挑戦を通じて国際交流が実現していたのですね。 - [

A・ヴォルタ 
【実験で静電容量を観測し電荷と電位を明確に区別】

](https://www.nowkouji226.com/volta_1745/) - ボルタの名はIl Conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta_という長い名前ですが日本では単純に「ボルタ」と表現します。ボルタはイタリアに生まれ物理学の研究者となります。特筆すべきは実験的に静電容量を観測し、 電荷と電位を明確に分けて議論する土壌を作りました。 - [

シャルル・ド・クーロン
【「ねじり天秤」での実験で微細な力を考察】](https://www.nowkouji226.com/coulomb_1736/) - 電磁気学で著名なクーロンが 表面状態の考察をしているのです。 電磁気の担い手はとても微細な存在、電子であるのに反して 摩擦現象はそれら微細粒子が物凄い数集まって 相互作用の複雑な運動した結果として論じられる現象なのです。 後述する「ねじり天秤」のデリケートさとは結びつきませんでした。 - [

J・L・ラグランジュ
【変分の原理を考案|解析力学を発展】](https://www.nowkouji226.com/lagrange_1736/) - 学問の世界でラグランジュは多大な業績を残しています。 物理学者というより数学者としての仕事に思えてしまいます。 力学体系の整理をしてラグランジュ形式と言われる 理解を進めています。私も学生時代に ラグランユアンと呼ぶ関係を多用しました。 解析力学と呼ばれる分野で、 ラグランジュ方程式につながります。 - [

ジェームズ・ワット
【産業革命時に蒸気機関を改良しフライフォイールを発明】](https://www.nowkouji226.com/watt-1736/) - ワットは蒸気機関の改良を通じて産業革命に大きな成果を残したイギリスの偉人です。グラスゴー大学でジョゼフ・ブラックらの協力を得て工房を作り作業を続けます。蒸気機関を対象に研鑽を続け、具体的な改良には蒸気機関における凝縮器の設計において、排熱効率を見直すことによってロスを減らして出力効率を大きく高めたのです。 - [

ジョゼフ・ブラック
【Joseph Black_1728年4月16日 - 1799年12月6日】](https://www.nowkouji226.com/joseph-black_1728/) - https://amzn.to/3JJjE36 【スポンサーリンク】 大科学実験 DVD-BOX 被写体:Jo - [

平賀源内
【秩父で鉱山を開設|オランダからエレキテル等を日本人に紹介し啓蒙】](https://www.nowkouji226.com/hiraga_1728/) - 平賀源内について 少し時代が古いです。平賀源内は江戸時代、 田沼意次が老中を務めていた時代で 多彩な能力を発揮しています。物理学関係に留まらない。エレキテルの紹介、鉱山開発、俳諧や文化活動まで幅広く活躍した源内の生涯と功績を、時代背景とともにわかりやすく解説します。 - [

L・オイラー
【失明して単眼の巨人(サイクロプス)と呼ばれた|自然対数を定式化】](https://www.nowkouji226.com/euler_1707/) - スイスに生まれたオイラーは ガウスと並ぶ数学の大家 ですが、同時に天文物理学でも業績 を残しています。物理学で使う数学 手法も残しました。オイラーが 定式化した自然対数と三角関数の関係は 私自身も何度も何度も、繰り返し使いました。 オイラーは精力的に 論文執筆の活動を続けました。 口頭で協力者に内容を伝え執筆しました。 - [

ベンジャミン・フランクリン
【米国建国の父|外交官|物理学者|天文学者】](https://www.nowkouji226.com/franklin_1706/) - その名はベンジャミンフランクリン。グレゴリオ暦1706年1月17日の生まれですが、ユリウス暦では1705年1月6日にあたります。フランクリンは政治家として、外交官として、著述家として、物理学者として、また気象学者として活躍します。後述する13徳を実践する謙虚な人であって努力家です。それに加えて実務家です。 - [

ダニエル・ベルヌーイ
【数学を駆使して「流体力学」を発展_確立統計の基礎】](https://www.nowkouji226.com/bernoulli_1700/) - ダニエル・ベルヌーィ」は研究を続け、 パリ・アカデミー大賞の受賞も10回になったようです。 何よりニュートン力学と数学を考え 合わせ流体力学を発展させました。そうした現象整理は後の世にとって大事です。 そうした仕事は船舶の運航等に大変、役立ちました。 - [

コリン・マクローリン
【ニュートンが紹介した人|一般関数の級数展開】

](https://www.nowkouji226.com/macrollin_1698/) - マクローリンは特に彼の名にちなんだ展開で有名です。 その内容は「0を中心としたテイラー展開」であって、 とても特別な場合なのですが その有益性は非常に大きいのです。 込み入った話をすると、マクローリンが定式化した 数学的な定式化は「任意の関数の級数への分解」です。 任意の関数が持つ変化を分けて表現していくのです。 - [

P・V・ミュッセンブルーク
【ライデン瓶を発明し静電気の基礎を確立】](https://www.nowkouji226.com/musschenbroek-1692/) - ミュッセンブルークはライデン瓶の発明で広く知られているオランダの物理学者です。ポンプや顕微鏡、望遠鏡を作る職人の子供として生まれます。何より、最初の蓄電器であるライデン瓶を作ったことで知られています。ラテン語学校でギリシア語・ラテン語・フランス語・英語、ドイツ語などを学んだ後にライデン大学で医学博士となります。 - [

建部賢弘(たけべ かたひろ)_
【江戸時代に生まれ和算を大成_円周率 41桁】](https://www.nowkouji226.com/takebe-1664/) - 建部賢弘は日本の数学者で、和算を大成した人物です。 江戸時代1664年に生まれています。 関ヶ原の合戦が1600年で江戸太平の世の中が200年ほど だったことを思い返せば建部はまさに江戸時代の中期 に活躍してます。 8代将軍の暴れん坊将軍「徳川吉宗」 の信頼を得て享保四年(1719年)「日本総図」 を作成します。 - [

アイザック・ニュートン
【微積分を駆使して空間・時間・力を明確に定式化】](https://www.nowkouji226.com/_newton_1642/) - ニュートンは物理学に於いてそれまでの常識を覆しました。 数学を駆使して物理学を大きく変えています。 引力が「相互作用」であって小さなリンゴと大きな地球が相互作用して、互いに引き合う事象を見出しました。法則として体系化しました。 数学的定式化において洗練さていて 後の発展に大きな基礎を築いています。 - [関孝和【 1637年1642年生まれ_傍書法と点竄術で和算を革新した“算聖”の生涯と業績】](https://www.nowkouji226.com/seki_takakazu_1637/) - 関孝和は、日本の数学史において最も重要な人物の一人として知られています。 江戸時代中期に活躍し、「和算(わさん)」と呼ばれる日本独自の数学体系を大成させました。特に、 「円理(えんり)」や「筆算」の改良、そして行列式に相当する「行列法(こうれつほう)」を 早期に取り入れた点で、世界的にも高く評価されています。 - [

ロバート・フック【ばねの運動に働く力学を法則化した英国人】](https://www.nowkouji226.com/hooke_1635/) - イギリスに生まれたフックは若い時代にボイルの下で 実験助手を務め、様々な経験を積みます。 そしてまた、ユークリッドの原論や力学、光の屈折など 様々な考え方を身に着けていきます。 フックの情報を調べてみると性格的側面の事情で、 人間関係の問題を抱えていったように思われます。 - [

アイザック・バロー
【幾何学的に微積分を考えニュートンを育てた】](https://www.nowkouji226.com/barrow_1630/) - 今回の記事はでご紹介するバロー教授は イギリスの数学者です。 バローはケンブリッジ大学での ルーカス教授職に初めて 任命されています。後任に対してのバローの判断は異例な判断だったようですが、その後のニュートンの業績でバローの判断は素晴らしです。その後名誉あるルーカス職は ディラックやホーキングが引き継いでいきます。 - [

クリスティアーン・ホイヘンス
【オランダ物理学の黎明期に光学を研究】](https://www.nowkouji226.com/huygens_1629/) - 物理学関係の業績としては特に、光学での業績が顕著です。所謂、ホイヘンスの原理は後の物理学者達が波動を考えていく上でとても有益だった筈です。波の性質が突き詰められていき、縦波とか横波とか周波数とか周期とか最終的には波面や、さざ波も、光も同じ定数で表現出来る現象となるのです。 - [

ロバート・ボイル
【「元素」を想定し混合物と化合物を明確に区別】

](https://www.nowkouji226.com/boyle_1627/) - ボイルは英国アイルランド生まれの物理学者です。 初代コーク伯爵リチャード・ボイルと キャサリンの間に7番目の男子として生まれ アイルランド現地の家庭に里子に出されます。 その結果、ボイルはアイルランド語を 理解し、通訳レベルまで習得しました。 - [

ブレーズ・パスカル
【「人間は考える葦である」|圧力の定量化】

](https://www.nowkouji226.com/pascal_1623/) - 昔フランスでの500フランにパスカルの顔 が描かれていたようです。そしてパスカル は39歳で亡くなっています。 何よりも圧力の概念を面積との関係で確立していき、 後の定量的議論の土台として確立した 功績は大きいのではないでしょうか。 現在では圧力の単位としてパスカルは名を残してます。 フランスの誇る偉人ですね。 - [

ヘンリー・パワー:H Power FRS
‗【圧力と体積の関係の定式化】](https://www.nowkouji226.com/power-frs-1623/) - ヘンリー・パワーは日本ではあまり聞かれない名前です。 調べてみると英国物理学で「しっかりとした仕事」をしています。 それにも関わらず日本ではあまり紹介がされていません。 実際には 「圧力と体積の関係の定式化」を考えていくともう少し後の時代に ウィリアム・へンリーという別人も「気体の研究で出てくる」きます。 - [

バールーフ・デ・スピノザ‗
【1632年11月24日 - 1677年2月21日】](https://www.nowkouji226.com/spinoza-1632/) - 「世界観」を構築した人物をご紹介しておきたいのです。 定量的な表現を含んでいると言えば言える議論をしていたのです。スピノザはその著作が後世に大きな影響を与え、ラテン語名ベネディクトゥス・デ・スピノザ(Benedictus De Spinoza)でも知られています。 - [

ルネ・デカルト (René Descartes)
【我思う、故に我あり|近代(合理)哲学の祖】](https://www.nowkouji226.com/descartes-1596/) - ルネ・デカルトは、フランスに生まれた哲学者にして、数学者です。 そして。合理主義哲学の祖でもあります。 一般には近世哲学の祖として知られています。 「我思う、ゆえに我あり」の言葉は有名です。 思索の主体と対象を考えている命題で、 当時主流だったスコラ哲学による考え方と大きく異なります。 - [

ヨハネス・ケプラー:Kepler
【年間の観測情報から数学を使い天文学を確立_法則の確立】

](https://www.nowkouji226.com/kepler_1571/) - ティコ・ブラーエは遺言で集めた膨大な データを遺産としてケプラーに残しました。 価値ある貴重なデータをケプラーがが受け取り そして整理して様々な法則を作り出します。 2人の業績から今に残るケプラーの法則が完成したのです。 惑星の運動は幾何学上で表現されています。 ケプラーは星を考える枠組みを作ました。 - [

ガリレオ・ガリレイ
【近代科学の父、天文学の父|数学的モデルを作り実験】](https://www.nowkouji226.com/galileo_1564/) - ガリレオ・ガリレイの名はイタリアにおいて近代科学の父、天文学の父として知られています。数学的なモデルを確かにして現象からパラメターを選びその数値を観測可能な道具を選ぶ事で実験検証する手法はガリレオが確立したものです。そんなガリレオが生きた時代には自然科学の考えに対して暗黒の時代背景がありました。 - [

ジョルダーノ・ブルーノ
【宇宙の無限を説き異端審問を受けた殉職者】](https://www.nowkouji226.com/bruno_1548/) - コペルニクスの時代から時が過ぎ、 教会の世界観は変化しています。 当時のヨーロッパの人々の世界観について 教会が支配的立場をとるのです。その中で、 現代の我々の視点からは当時人々の不合理さは 受け入れ難いです。最終的にはブルーノは 火炙りに処されてしまいます。 - [

ティコ・ブラーエ
【ケプラーを助手として独自の宇宙論(宇宙体系)を展開】

](https://www.nowkouji226.com/tycho_1546/) - ティコ・ブラーエの考えは間違いがありましたが、観測の業績としてはとても大きかったと言えるでしょう。また、色々な人の業績がつながっていく視点で見た時に、ティコ・ブラーエの残したデータが後に活用されました。間違った点があったことは事実ですが、彼の残したデータをもとに後の人々が議論をして、宇宙の理解へと進んでいったのです。 - [

ゲオルク・レティクス_
【コペルニクスと天動説をまとめた】

](https://www.nowkouji226.com/rheticus-‗1514/) - レティクスはオーストリアに生まれた天文学者です。 1537年にウィッテンベルク大学で教授として働きだします。そして、その二年後から二年間の間、コペルニクスと共に暮らします。 当時の学問体系を考えたらニュートン力学も成立していませんし、電磁気に関する理解もありません。道具立てとして使える学問は天文学と数学なのです。 - [

コペルニクス
【レクティスと地動説を推進して世界観を転換】

](https://www.nowkouji226.com/copernicus_1473/) - コペルニクスは王領プロイセンの一部であった現在のポーランドで生まれました。今日ではドイツ系ポーランド人と呼ばれることが多いです。 レクティスの時代か千数百年が経っている点も指摘すべきです。後に考察しますがレクティス後の長い期間の常識をコペルニクスは覆します。世界観の転換です。 - [

クラウディオス・プトレマイオス
【三角法を考案し天動説の体系を考案】](https://www.nowkouji226.com/ptolemaeus_-83/) - 天動説を強力に展開した書籍である「アルマゲスト」を 著したプトレマイオスは古代ギリシアの天文学者で 古代ギリシャ語では Κλαύδιος Πτολεμαῖος, と表記されます。 その後、中世のケプラーやガリレオの登場する時代まで プトレマイオスの学説は広く支持され その後の神学の理論的な基礎にもなっていきます。 - [

アルキメデス
【兵器を発案し円周率を推定(幾何学的考察)した多彩な人】](https://www.nowkouji226.com/archimedes-bc287/) - アルキメデスは、古代ギリシアの数学者で、物理学者で、 技術者で、発明家で、天文学者です。 古典古代においてのトップクラスの科学者といえます。 鉤爪の兵器や光線の兵器を発案して、多角形をつきつめて 円周率を推定していたりしました。 アルキメデスは古代ローマ時代に生きた人です。 - [

デモクリトス
【インドまで出かけて見聞を広め、原子・統計を始めた賢人】](https://www.nowkouji226.com/democritus-bc460/) - デモクリトスはレウキッポスを師匠として、その理論を確立しました。ベルシャの僧侶やエジプトの神官に学び、果てはインドやエチオピアで出かけて見聞を広めたそうです。そんな活動的な人生を歩んでいて、仕舞いには生活に困るようになってしまい、最後は故郷のご兄弟に扶養の世話になっていたそうです。 - [
ピタゴラス: Pythagoras
【謎に満ちた数と幾何学の創始者】](https://www.nowkouji226.com/pythagoras-bc582/) - ピタゴラスは古代ギリシャの数学者です。 皆さんもピタゴラスの定理(三平方の定理) という言葉は聞いた事があると思います。 初等幾何学で出てくる話で、色々と応用が効きます。 同じギリシャのデモクラテスは朗らかなイメージ なのに対し、ピタゴラスのイメージは暗く 謎に包まれています。 - [

お問い合わせ等もろもろ_他
【書評・トピックの情報も残します】](https://www.nowkouji226.com/topics-et/) - 日々の科学者列伝の更新は可能な限り続け、 内容をより確かな物にしていきたいです。 そして、自身の娘が知識を吸収していくように顔の見えない皆様も少しずつ知識と想像の枠を広げていって欲しいと思います。私も知見を増やしたい。意見をよりしっかりした物にして、現実の生活でも無理のない範囲で色々な議論を広げたいのです。 - [エクソソーム実用化【トピックス2020/11/16初回-2026/04/24改定】](https://www.nowkouji226.com/elicsome/) - 細胞間の配送を担う物質はエクソソームという 直径百ナノメートルの微小カプセルです。 血液に乗ってがん細胞に向かい、 到達すると運搬物を取り出します。 血液中で変質する物質の運搬に有効です。 SF作品の「ミクロの決死隊」みたいですね。 ウィルスに体がやられた際に仲間の応援が届くのです。 - [

【トピック】
受勲について
【イギリスの叙勲・など】](https://www.nowkouji226.com/honor/) - フランス人はエッフェル塔に名を残し、 イギリス人は勲章で名誉を称え爵位を授ける。 科学の歴史を整理していて私はそう感じます。 以下に気付く限りの叙勲を連ねますのでご参考に。 ケルビン卿・レイリー卿・ネルソン卿・ボルタ伯爵・山川男爵・・・と続く栄誉の列です。 - [

UCB関連の物理学者
【オッペンハイマー・DJボーム等】](https://www.nowkouji226.com/ucb/) - ↑Credit:https://www.gettyimages.co↑ カリフォルニアはアメリカ物理学の一大拠 UCBはマンハッタン計画の遂行拠点として役割を果たしました。ロサンゼルス校(UCLA)に日本から帰化したJJサクライが所属していた事も知られています。素粒子の教科書を書いていた思います。 - [

イェール大学の関連人物
ギブス・山川健次郎・ナイキスト等が学んだ名門](https://www.nowkouji226.com/yale_univ/) - このご紹介は米国イェール大学です。 アイビーリーグの一つを占めています。 山川健次郎が学んでいるので 日本物理学発祥と大いに関係があり、 不均一系の統計力学が発展した舞台でもあります。今回のテーマとは無関係ですが 音楽家の高島ちさこ、5人の米国大統領、 49人以上のノーベル賞受賞者 を輩出している名門大学です。 - [

ケンブリッジ大関連の物理学者
ハーディ、リトルウッド、ディラック、オッペンハイマー](https://www.nowkouji226.com/cambridge_uni/) - ケンブリッジは個性的です。 力学を初めとして物理学でこの大学が発祥となったり、大きな役割を果たした分野は多いです。数学者の藤原正彦によるとハーディ、リトルウッド、モーデル、キャッセルス、ベイカーといった数学の大家が教授を務め、ダーウィン、ニュートンも居たそうです。 - [

オックスフォード(OXFORD)
大学関連の物理学者【英語圏最古】](https://www.nowkouji226.com/oxford/) - オックスフォード大学(OXFORD)の物理学者を纏めます。 言わずと知れた世界屈指の名門大学です。 各国の王家の人間も学ぶ格式をもった大学です。現存する大学としては世界で3番目に古い歴史をもっていて、英語圏では最古の大学だと言われています。物理で人材を輩出しているケンブリッジ大学のルーツで歴史を感じさせます。 - [

ミラノ大学(milan university)
【未整理・未調査(2025)】](https://www.nowkouji226.com/stage/milan-uni/) - イタリア関係を整理するなかでミラノ大学(University of Milan)をご紹介します。イタリアの大学であって、62,801名の学生が学んでいます。ご紹介する人材が教授を務め、学んでいました。↑credit:https://free-apply.com/↑ 始めに イタリア関係を整理するなかでミラノ大 - [

ボローニャ大学の関連人物
【コペルニクス・ガリレオの母校】](https://www.nowkouji226.com/unibo/) - イタリア関連でボローニャ大学をご紹介します。現在は10万人を超える学生が在学していてヨーロッパ最古の大学群に属すると言われています。(創立1088年)その起源は信じられないくらいに古いのです。中世大学と呼ばれている学群の仲間で特にボローニャ大学は「母なる大学」と呼ばれています。 - [

グラーツ大学:Universität Graz
関連の物理学者・シュレディンガー等](https://www.nowkouji226.com/universitat-graz/) - グラーツ大学関連の物理学者をご紹介します。グラーツ大学はオーストリア第2の規模を誇り、カール大公によって再び大学として活動を始めた歴史があるので、正式にはカール・フランツェンス大学グラーツと呼ばれます。テスラは卒業生です。シュレディンガーは一時学長を務めていました。 - [

ウィーン大学(Universität Wien)
関係【独語圏最古の大学】](https://www.nowkouji226.com/univ_wien/) - 物理学の発展史においてウィーン大学は非常に重要な大学であると言えるでしょう。そこで交わされた実在論と実証主義の論争は哲学的であるとも言えます。(実際にボルツマンの人物紹介では「物理学者にして哲学者」と表現されている場合が多々あるのです。)ドイツ語 - [

デルフト工科大関連の人物
【フィリップスの創業者・カメリーオネスなど】](https://www.nowkouji226.com/delft-ins-of-tech/) - デルフト工科大学をご紹介します創立は1842年にさかのぼり、高級技官を輩出してきた最古の工科大学です。日本の大学とのつながりも強く、東大・京大・阪大・大阪工業大学・東京工業大学・慶応義塾・横浜国立大学と交流があります。また、とあるランキングでは世界第6位の理系大学だと言われています。ご覧下さい。 - [

ライデン大学の物理学者達【ホイヘンス・ローレンツ・カメリーオネス等】](https://www.nowkouji226.com/raiden/) - 今回はライデン大学をご紹介します。 ヨーロッパ最古の大学の仲間だと言われています。 特に私の印象で大きいのは20世紀後半の 物理学の変革期に多数の人材を送っています。 議論の場にもなったことでしょう。 オランダで紹介した内容の重複になる部分もあり ますが改めて紹介させて下さい。以下、列記します。 - [ETHZ関連の学者達のご紹介【物理学者・ノーベル賞受賞者を中心として】](https://www.nowkouji226.com/ethz/) - 世界に誇るスイス工科大学をご紹介します。 Wikipediaで見てみても関連検索でスタンフォード大学とか デルフト大学と並んで出てきます。歴史と実績は圧倒的。 そして以下列記する著名な学者が育った学校です。 アインシュタインは大学に残ろうとして残れなかった という逸話があります。時代背景もあるのでしょうが。 - [

ジュネーヴ大学関連の物理学者のご紹介
【特に天文学で有名です】](https://www.nowkouji226.com/geneve-univ/) - 宗教改革の指導者カルヴァンによって1559年にスイスにおいて創設された大学でスイス内では二番目の規模を誇ります - [

ゲッチンゲン大学関連の物理学者
【グリム兄弟や鉄血宰相ビスマルクを輩出】](https://www.nowkouji226.com/goettingen/) - ゲッチゲンゲン大学をご紹介します。 正式にはゲオルク・アウグスト大学ゲッティンゲン。 ゲオルク・アウグストは同 - [

京都大学関連の人々
【湯川秀樹・朝永振一郎・広重徹を育てた大学】](https://www.nowkouji226.com/kyoto_univ/) - 京大で本を片手に寮内に植えてある木に登っていく女学生が居たんです。数千円で泊まれた近隣の安宿も「味があったね」って気がしてしまいました。今でもそんな雰囲気を残している大学なんでしょうね。そんな大学で天才達が学んでいったのです。昭和時代は日本の物理でのノーベル賞の受賞は京大物理が独占していました。順次ご覧下さい。 - [

東京大学関連の人々
【山川健次郎・田中館愛橘の時代から小柴昌俊の時代迄】](https://www.nowkouji226.com/tokyo_univ/) - 東京大学関係の人物を列挙します。そこでのシンボルは銀杏ですので銀杏の画像を使っています。落葉が沢山ある季節が印象的です。無論、赤門とか講堂とか有名ですよね。さて、我が国で始めに学問体系が出来ていく中で、以下の先駆者たる日本人が理解を深めていったのです。産業生活の面で考えても今の日本の発展に大きく関わりました。 - [

ソルボンヌ大学関連の人物
【ピエール・マリ・キューリ、ドブロイ等】](https://www.nowkouji226.com/sorbonne/) - ソルボンヌ大学関連の人物を纏めました。そもそもこの大学は旧パリ(第6)大学を母対の一つとしていてピエール・マリー=キュリー大学の名を経てソルボンヌ大学と改称されています。パリ大学の中で理学・工学・医学を担っています。ピエール・マリー=キュリー大学は別称として今でも使われている名前でフランスの誇りを感じます。 - [

フランス関係の人々
【パスカル・ラプラス・キューリ夫妻・等のご紹介】](https://www.nowkouji226.com/france/) - ↑Credit;Pixabay↑ 始めに フランス関係の人々を纏めました。 フランス共和国。その人口は、おおよ多くの人を今迄、私はフランス関連の人として意識していませんでた。整理してみると蒼々たるメンバーですね。フランスの歴史を感じさせます。フランスの誇りを感じさせます。年代順にご覧下さい。 - [

日本人物理学者のまとめ
【理研の3太郎からの日本における物理学史】](https://www.nowkouji226.com/janease/) - ここでは日本人物理学者を纏めています。その人口は2020年時点で1億2581万人(世界第11位)で狭い国土に多くの人々が暮らしています。特に東京に3700万人が生活していると言われています。諸説ありますが歴史的には神武天皇の即位を建国とする考えがあり、その考えに従うととBC660年から統一国家として存続しています。 - [

デンマーク関連の物理学者
【アンデルセンの国・ボーアの国】](https://www.nowkouji226.com/danmark/) - デンマークは漢字で書くと「丁抹」。また総人口は投稿の時点で580万人程度。アンデルセンの国、デンマークでは特に、20世紀の初頭にコペンハーゲンに集まり量子力学の定式化を進めたコペンハーゲン学派と呼ばれるメンバーが有名です。ニールス・ボーアが招聘したボーア研究所が拠点でそこから革新的な新概念が生まれていきます。 - [

ドイツ(deutschland)
関連の物理学者【ケプラー・オッペンハイマーなど】](https://www.nowkouji226.com/deutschland/) - ドイツ関連の物理学者のご紹介を致します。ゲルマンの生真面目な血筋は物理学に向いている気がするのですが、ヒットラーの台頭の中で物理学者は苦労します。白いユダヤ人と呼ばれた人も居ますし、アメリカ等の国外へ亡命をした人も多いです。大きな損失でしたね。 - [

スイス関係の物理学者
-英雄ウィリアムテルの国・ユングの国・ハイジの国](https://www.nowkouji226.com/schweizerische/) - スイスは 小さな国だと思えますが永世中立国として 政治的独自性を保ち、多数の金融機関、 国際機関が置かれてます。 そのスイス関連の物理学者をご紹介します。全て網羅されていると思えませんが、集めてみると、個性的な人材ですね。スイスの美しい街並み、豊かな大自然、優しい人々が育んだ、自然科学分野の人材です。ご覧下さい。 - [

オランダ関係の物理学者
【ホイヘンス・ライデン瓶・ローレンツ・そして幾多の議論】](https://www.nowkouji226.com/nederland/) - 黄金時代と呼ばれた時代もあり、長い内戦の時代も経てきた国です。日本とは東インド会社での貿易関係が有名ですね。世界観を変えていく議論が繰り広げられました。そして、今でも続いています。- ↑Credit:Pixabay↑ オランダは人口1700万人でGDPでは世界のベスト10に入りませんが 一人あ - [

オーストリア関係の物理学者
【統計力学・波動関数を育んだ国】](https://www.nowkouji226.com/austerreich/) - オーストリア関連の人物を纏めました。 量子力学を巡る科学史の観点から考えた時に ボルツマンの没年がアインシュタインの革新的論文発表が行われた「奇跡の年」に近いという事実に気づきます。そして、ボルツマンの薫陶を受けたエーレンフェストが量子力学と統計力学を、より強く結びつけたのです。 - [

イタリア関係の物理学者
【コペルニクスからフェルミまでの系譜】](https://www.nowkouji226.com/itarian/) - ↑ Credit; Pixabay↑ イタリア共和国。人口は6千万人、 GDPは世界第8位。 欧州連合に所属す イタリア関係の物理学者だけでなく聖職者、数学者も羅列しています。物理学発展の初期において大きな役割を果たしました。年代順にご覧下さい。 - [

イギリス関係の人々
ニュートン・マクスウェルからディラック・ホーキング、他](https://www.nowkouji226.com/english/) - イギリスは人口6600万人の立憲君主国でGDPや購買力でも世界の十指に入る力を持っています。国際的に確固たる地位を英国は築いています。特に物理学はヨーロッパ全域で議論されていましたが、特にイギリスで培われた部分が大きいです。誰しもが認める偉大な議論の歴史があります。今回、列挙出来て少し光栄です。ご覧下さい。 - [

ジョン・スチュワート・ベル
【1928年7月28日 ~1990年10月1日】— 量子世界の常識を問い直した理論物理学者 —](https://www.nowkouji226.com/j_s_bell_1928/) - 【Photo:Wikipedia‗physicist John Bell at CERN, June 1982 - [

アメリカ関係の物理学者のまとめ
ベンジャミンフランクリンからファインマン他](https://www.nowkouji226.com/america/) - アメリカ(America)は2021年現在では科学研究・技術革新において他を寄せ付けない大国です。アメリカ人の人口は3.27億人。物理学に於いては最後の世界大戦後に中心は欧州からアメリカに中心が移ったとも言えます。昨今は中国の台頭も有り、各国が独自の進化を遂げているので多様化しているともいえます。 - [

舞台別のご案内
(国ごとに考えた時のご紹介・大学ごとのご紹介)](https://www.nowkouji226.com/stage/) - 古今東西、様々な科学の議論がなされてきました。 ここでは舞台別に話を整理しています。 科学技術が世界共通の財産である、 と言いたいですね。いつまでも。アメリカ・イギリス・オランダ・フランス・ドイツ・イタリア・デンマーク・日本・スイス・等の国での議論 - [

大栗博司
【おおぐり ひろし‗1962年生まれ ~ ご存命中(2025/3月確認)】](https://www.nowkouji226.com/ooguri‐1962/) - 私にとって最も興味深い一面は研究内容です。大栗氏は 現代物理学での最先端だと言える「ひも理論」を研究しています。 私が初めて理論を考え始めた時期には ひも理論が10次元の視点を持っている点が面白く思えました。 相対性理論力学からが4次元までの拡張をしていった延長線上で、10次元があると思えたのです。 - [

P・ショーァ
【Peter Williston Shor, 1959/8/14-量子暗号を揺るがす男】](https://www.nowkouji226.com/peter-williston-shor-1959-8-14/) - 【量子論大図鑑(PR)】 【Photo:WikipediaCommons‗Peter Shor】 量子計算の分 - [

梶田隆章
【スーパーカミオカンデでニュートリーの振動を追及してノーベル賞】](https://www.nowkouji226.com/kajita-1959/) - 目に見えず、ほとんど何にも反応しない神秘的な素粒子「ニュートリノ」。 その存在は長らく謎に包まれていましたが、日本の研究者たちの 地道な観測と情熱によって、その本質が少しずつ明らかになってきました。 特に、梶田隆章氏による「ニュートリノ振動」の発見は、宇宙の成り立ちに迫る 重要な一歩となりました。 - [

ブライアン・ハロルド・メイ
【ロックスター・クィーンのブライアン】](https://www.nowkouji226.com/brian_1947/) - 有名なロックバンド・クィーンのブライアンですが、 その名を英語で書き下すと Brian Harold May、 CBEです。勲章を頂いているのでCBEがつきます。 所謂、女王陛下を守る騎士団の仲間達ですね。 For God and the Empire がモットーです。 天文学、宇宙工学を専攻 していました。 - [

広田良吾
【1932年2月1日 ~2015年1月17日】 — ソリトン理論を革新した孤高の数学者 —](https://www.nowkouji226.com/hirota_1932/) - 【差分と超離散(PR)】 生年月日:1932年2月1日 没年月日:2015年1月17日 非線形現象は、自然界の - [

小林誠_
【海部俊樹の従兄弟|CKM行列でフレバー・亜粒子を記述】](https://www.nowkouji226.com/kobayashi_1944/) - 小林誠は理研創設時の時代に理化学研究所で活躍し、 ノーベル賞で名をはせた名古屋大学の理学部教授です。 言われてみたら、なのですが、 元内閣総理大臣の海部俊樹と顔つきが似ています。 海部俊樹と小林誠は従兄弟の関係で、 小林誠は幼少時代に父を亡くしているので 従兄弟の居る海部家で生活していた時があるそうです。 - [チャンドラセカール【1910年10月19日 ~1995年8月21日】 — 宇宙の運命を数式で描いた理論物理学者 —](https://www.nowkouji226.com/chandrasekhar_1910/) - 【チャンドラセカールの講義‗AMAZON(PR)】 (Credit:Wikipedia) 生年月日:1910年 - [

岡潔
【1901年〈明治34〉4月19日~1978年〈昭和53〉3月1日‗人物像・思想で読み解く日本的知性】](https://www.nowkouji226.com/oka_1901/) - 【(PR)アマゾン公式】 【出典:Wikipedia‗岡潔】 「数学は論理の学問である」— —多くの人がそう考 - [

カール・セーガン:Carl Edward Sagan
【星の進化を考察】](https://www.nowkouji226.com/carl-edward-sagan-1934/) - 宇宙の謎を語りかけ科学を希望の言葉に変えた 男の軌跡を語ります。太古の昔からの宝に意味を与え、 色々な命を考えていきました。 カールは星々の物語を地上に届け、 人類の未来に静かな光を灯した科学者でした。カールはアメリカに生を受け、NASAの探査計画から テレビ番組『コスモス』まで、 科学を世界に届けました。 - [

スティーヴン・ワインバーグ
【1933年5月~2021年7月】 自然法則の統一を追い求めた理論物理学者](https://www.nowkouji226.com/s-weinberg_1933/) - 【Steven Weinberg, 1933年5月3日 - 2021年7月23日】 生年月日:1933年5月3 - [

S・W・ホーキング
【筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患いながらも星の進化を研究】](https://www.nowkouji226.com/hawking_1942/) - ホーキングの御両親は共にオックスフォードに学んていたこともあり、ホーキング博士もオックスフォードで物理学を学びます。各国の王族や次期指導者と共に勉学を修めたわけです。大学時代はボート部に所属して大学院進学時は成績も芳しくなかったようです。そして、ホーキング博士はケンブリッジに進みます。 - [

益川敏英
【坂田・小林との研究_C-P対称性に関する理論で素粒子を整理】](https://www.nowkouji226.com/masukawa-1940/) - 益川敏英は1940年に名古屋に生まれました。 先の大戦の終戦にほど近いので苦労しています。 5歳の時に名古屋大空襲で自宅が焼夷弾を受け、 非常に恐ろしい経験をしています。その為、 「9条科学者の会」に名を連ね、 平和運動に情熱を捧げていたそうです。 - [

B・D・ジョゼフソン
【量子力学的効果をデバイスで具現化】](https://www.nowkouji226.com/josephson_1940/) - 現代では、次のように考えられています。量子力学的には電子は 波動的性質と粒子的な性質を併せ持ちます。 それだから、 波動的な波長から設計したのが SQUIDと呼ばれるデバイスが設計出来るのです。SQUIDは 高感度の磁気センサーや 量子コンピュータのデバイス候補 として応用されます。 - [

村上陽一郎_
【楽器を愛したクリスチャン文化人|思想家|文化論】](https://www.nowkouji226.com/murakami-1936/) - 村上洋一郎は日本の論壇を率いた方で、 別途ご紹介している広重徹と 共著の著作を沢山残しています。 専門は物理学史 、試行錯誤 、科学哲学 、安全学と 多彩に表現出来ますが、クリスチャンとして理解すると 一貫性をもって、その人生が理解できます。 - [

ムツゴロウさん【本名:畑 正憲】
【動物王国の主で九州男児の東大卒】](https://www.nowkouji226.com/mutugorou_1935/) - 私はその様子をムツゴロウさんの著書である「ムツゴロウの青春期」で読みました。高校時代に今の奥様に出合い結ばれる様子が生き生きと描かれ、同時に東京大学を目指し猛勉強する様子が描かれていました。確か「君等が知っちょるか知らんか(私は)知らんが」という口癖の先生が居て、物理学への魅力を伝えていました。 - [オリバー・ヘヴィサイド【1850年5月18日‐1925年2月3日】— 独学で電磁気学を変革した孤高の理論家](https://www.nowkouji226.com/heaviside_1850/) - 19世紀から20世紀初頭にかけて、電気と通信の世界は大きな変革期を迎えていました。 その中で、大 - [

J・J・サクライ
【ハーバードを首席で卒業し49歳で夭折した天才物理学者】](https://www.nowkouji226.com/jjsakurai_1933/) - 、JJサクライはコーネル大の大学院で研究を進め、在学中に弱い相互作用の考えを提唱しています。彼の研究では弱い相互作用と強い相互作用が出てくるので少し言及します。そもそも自然界には4つの力があると言われていて、ここでの2つは4つの内の2つなのです。 - [

ロジャー・ペンローズ
【ブラックホールにおける特異性を示しノーベル賞を受賞】](https://www.nowkouji226.com/penrose-1931/) - ロジャー・ペンローズは神科医にして遺伝学者の父を持ち、父方母方共に沢山の学者、芸術がいる家庭に生まれました。ロジャー自身もケンブリッジに進みます。ホーキングと共にブラックホールにおける特異点を示し、後に2020年のノーベル賞を受賞します。授賞理由はブラックホールと相対論の関係に対しての評価でした。 - [

ロバート・シュリーファー
【超電導を理論化したBCS理論を提唱】](https://www.nowkouji226.com/schrieffer_1931/) - BCS理論を作った3人の中の一人が シュリーファーであって、 BCS理論でのSはシュリーファのSです。 シュリーファは少年時代は手作りロケットを作ったりアマチュア無線が好きだったりする電子工学好きな少年でした。そんなシュリーファはMIT(マサチューセッツ工科大学)で半導体の研究を始めていきます。 - [

有馬朗人_
【ゆとり教育の推奨|複雑な原子核の状態を簡易に数式化】](https://www.nowkouji226.com/arima-1930/) - 東大学長を務めた有馬朗人氏が 2020/12/8に亡くなりました。享年90歳。 謹んでお悔やみを申し上げます。 有馬朗人は原子核物理学の世界で 貢献をしていて、 特に 有馬・堀江理論(配位混合の理論)、 相互作用するボゾン模型の提唱、 クラスター模型 への貢献、 の3つの業績が有名です。 - [

レオン・クーパー
_【26歳でクーパ対|超電導理論での電子挙動をモデル化】](https://www.nowkouji226.com/cooper_1930/) - BCS理論の大事な考え方 であるクーパー対という考え方を クーパーは26歳の時に纏めています。 さて、本題です。1911年のK・オンネス の発見により通常の伝導性とは異なる 超伝導状態が存在すると 明らかになりました。 定量的には絶対零度近くの マイナス273℃=ゼロ・ケルビン(k) - [近藤淳【1930年2月6日 - 2022年3月11日その生涯と研究者としての歩み⁻スピンを導入した低温電磁気特性・近藤効果】](https://www.nowkouji226.com/kondou-1930/) - 【出典:Wikimedia Commons"Jun Kondo physicist"】 20世紀後半、日本の物 - [

マレー・ゲルマン
__【クォークの名付け親、ファインマンの論敵】](https://www.nowkouji226.com/gell-mann_1929/) - 加速器の開発後には様々な粒子が未整理のまま次々と発見され、それらの関係と性質は未解決な部分が残るままに、問題が蓄積されていきます。整理・理解する手段がクォークだと言えるでしょうか。ゲルマンの理解体系では対象性が使われて、ストレンジネスやカラーといった概念で素粒子が理解されていきます。 秩序ある奥深い理論です。 - [

赤﨑 勇
‗【青色LED・短波長半導体レーザーの発光度の強化】](https://www.nowkouji226.com/akazaki-1929/) - 赤﨑 勇の業績として大きいのは何よりダイオード関係で、 その方面では第一人者だという印象が強いです。その関連で ノーベル物理学賞も受賞しています。 本ブログのご紹介画像では京都大学を使っていますが、 実際には赤崎氏は名古屋大学とも大きく関わっていて (現)デンソーテンで卒業後に仕事をした後に名古屋大学で研究を進めます。 - [

広重 徹
【科学史の社会的側面を深掘りしていった先人|早い最期】](https://www.nowkouji226.com/hirosige_1928/) - 一般人に理解してもらう事が大事です。 何よりも、その理解の中で文章を読んでいる人に 整理した形の「全体像」を伝えて、 現状での現象理解と問題点を出来るだけ 考えられるように出来れば、歴史を語りながら、 科学の発展に繋がっていくのです。 私も科学史の文章を作っている一人だと考えると、 少し身の引き締まる思いがします。 - [

小出昭一郎
【分かり易い教科書|金属錯塩の光スペクトルを研究】](https://www.nowkouji226.com/koide_1927/) - プランクの黒体輻射理論発表から数十年がたち、 他国で議論が交わされていた時代に対して、 小出昭一郎の暮らした敗戦国日本は 戦前・戦後の混乱の中で 情報がどこまで取れていたのでしょうか。 小出昭一郎はそんな中でも量子力学の 理解を進め国内に広めていたのです。 そして、何より後進を育てていたのです。 - [

西島 和彦
【素粒子のパラメターであるストレンジネスを提唱】

](https://www.nowkouji226.com/nisijima_1926/) - 西島和彦は学生時代に中野董夫、 マーレ・ゲルマンとストレンジネスを法則化 しました。強い相互作用や電磁相互作用 において反応の前後でストレンジネスが 保存されるのです。そうした物理量を一つ一つ 生み出していく事がとても大事です。ストレンジネスは直接観測にかかるものでは無く反応の前後で諸々の数を使って定義されます。 - [

小柴昌俊
【やればできる|素粒子の一つであるニュートリーを観測】](https://www.nowkouji226.com/koshiba_1926/) - 小柴昌俊は物質の基本元素を構成する素粒子の 1つであるニュートリノを観測にかけるました。 その結果をもとに今ではニュートリノ天文学 という新しい分野を確立しています。 ニュートリーノは星の進化過程で発生する基本粒子です。 驚いたことに、ニュートリーノ観測は、小柴昌俊が東京大学を定年退官する一月前の観測でした。 - [

江崎玲於奈
【トンネル効果を応用してポテンシャル障壁を突破】](https://www.nowkouji226.com/reona-1925/) - 江崎玲於奈は電子デバイスを発明してノーベル賞を受けています。量子力学を深く理解して、その原理を応用したトンネル効果を応用したデバイスでした。因みに、授賞式で出てきたグスタフ国王って面白い人で、結婚式の披露宴にABBAを呼んだら新曲を披露してくれて、それが世界的な大ヒットになったという逸話なんかがあります。 - [

中嶋 貞雄
【日本で超電導現象の土台を作っていた人|低温電子物性】](https://www.nowkouji226.com/nakajima_1923/) - 超電導の議論の歴史の中で有名な エピソードがありますのでご紹介します。 中嶋貞雄は低温物理の物性に関わる 研究をしていきました。そんな中で 名古屋で会議が開かれ、くりこみ理論を 応用した低温電子物性の議論をします。 その話にアメリカのバーディーンが着目し、 講演内容のコピーを中嶋に求めました。 - [

P・アンダーソン
【”More is different”と語った物性論の大家】](https://www.nowkouji226.com/anderson_1923/) - 更にアンダーソンは、長さ・時間のスケールを 変換する理論をスケーリング理論として展開したのです。 磁性を紐解く解釈も行っています。 こういった業績を評価され、アンダーソンは ノーベル物理学賞を受賞しています。 とある研究者によると論文を引用された頻度から評価して 世界で「最も創造的な物理学者」だと評価されています。 - [

南部 陽一郎
【自発的対称性の破れを使って素粒子を研究|大戦時はレーダー研所属】](https://www.nowkouji226.com/nannbu_1921/) - 南部 陽一郎は第二次世界戦時に研究を志しました。所が、時は戦時中。彼の頭脳は武器製造に貢献できると判断されて、陸軍のレーダー研に配属されました。戦時下ではどんな研究をしていたんでしょうね。そして、どんな気持ちだったのでしょうね。戦争の前後で東京帝国大学で研究を進めます。 - [

竹内均(ひとし)
【科学の啓蒙活動を続けた初代Newton編集長】

](https://www.nowkouji226.com/takeuchi-1920/) - 私の中での竹内均のイメージは特徴的な眼鏡かけたコメンテーターです。実際、文筆活動中もあんな感じだったそうで、沢山本を出していますが、作業はテープレコーダへの録音一辺倒です。文章に起こす秘書さんが居て一緒に作業します。独特の書き方ですね。独特のお人柄で親しまれていました。 - [

久保 亮五
【線形応答理論を使ったフーリエ変換NMR理論を展開】](https://www.nowkouji226.com/kubo_1920/) - 久保亮五の仕事で何より特筆 すべきは物性論での成果です。 ゴムの弾性に関する研究と、 線形応答理論を使った フーリエ変換NMRへの 応用研究があげられます。 先ず フーリエ変換理論は端的には 「時系列の波形を周波数を 基準に考えた波形に変換し て解析する技術」です。 - [

アイザック・アシモフ
【「ロボット3原則」で有名なSF作家】](https://www.nowkouji226.com/asimov_1920/) - 今回、少し物理から離れます。アシモフは 「ロボット3原則」で有名なSF作家です。 実際のアシモフの研究分野としては 生化学なのですが、作家としての顔 の方が有名ですね。調べてみるとアシモフ はロシア生まれでした。リニアモーターカー が走る今日の世界を見せてあげたいと、 個人的には考えてしまいます。 - [

R・P・ファインマン
【天才|経路積分やファインマンダイヤグラムを考案】](https://www.nowkouji226.com/feynman_1918/) - 世界中でその教科書は使われています。 量子電磁気学の業績で 朝永 振一郎と共にノーベル賞 を受賞しています。。 ファインマンの名を聞いて真っ先に 思い出すのは経路積分です。 数学的な定式化が驚異的です。 【参考_Wikipedeiaの記載:経路積分】 簡単にファインマンの考えを纏めると二つの経路を 拡張するのです。 - [

D・J・ボーム
_【マンハッタン計画に参画しボーム解釈を提唱】
](https://www.nowkouji226.com/bohm_1917/) - 偶然でしょうがボームはロシア革命の 年に生まれてます。そんな時代背景も ボームの人生に影響を残しているのでは ないでしょうか。ハンガリー系‎‎ユダヤ人の父と リトアニア系ユダヤ人の母の間に ペンシルベニア州で生まれ、 UCB(カリフォルニア州立大学バークレー校) でオッペンハイマーの教えを受けます。 - [

矢野 健太郎
【数々の数学書を監修|「解法のテクニック」の著者】](https://www.nowkouji226.com/yano_1912/) - 矢野健太郎はは小学生時代にアインシュタインが来日し刺激を受けました。また、帝大の山内恭彦から物理学の理解には代数幾何学が必要だと教えを受けました。物理現象のモデル化の観点から有用性を感じたのかと思えます。書物を日本に紹介する際に監修をしたりしました。私や皆さんが知った情報も矢野健太郎の仕事かも知れませんね。 - [

武谷三男 
【利益・便益と それに伴う被曝の有害さ・リスクを考察|三段階理論での現象把握を考察】](https://www.nowkouji226.com/taketani-1911/) - 武谷の理論は測定方法の面から考えたときに、 観測問題の制限を意識した理論だと言えるでしょう。 遡って思い返せば、 量子力学創設の時代以前にはすべての段階 が意識化されていなかったのです。 また、米国のビキニ環礁での水爆実験に際し、 問題点を掘り下げ 放射線の許容量(がまん量とも表現しました) を議論していきました。 - [

坂田 昌一
【相互作用の過程を議論|電磁場の量子化を行った先駆者】](https://www.nowkouji226.com/sakata_1911/) - 坂田昌一の理論物理学での業績は 電磁場の量子化に関するものが あげられます。当時は場を量子化する 時に電子の質量が発散する事が 問題でした。その問題に対して坂田昌一は 中間子の概念を使って問題解決に挑みます。 最終的に、この量子電磁力学での問題は 朝永振一郎がくりこみ理論使い説明します。 - [

湯浅年子(ゆあさやすこ)
【1909年12月11日 - 1980年2月1日_女性物理学者と物理教育】](https://www.nowkouji226.com/yuasa_1909-12-11/) - 湯浅年子(やすこ)はパリのコレージュ・ド・フランス原子核化学研究所、CNRS(フランス国立中央化学研究所)などで研究した女性で。 日本国外で活動した初の日本人女性物理学者です。戦争の大変な時代を生きて東京の上野に生まれ日仏共同研究に障害を捧げました。 - [

ニコライ・N・ボゴリューボフ
【固有値を使い定常状態を表現したロシア人】](https://www.nowkouji226.com/bogoliubov_1909/) - 名前から分かるかとおもいますが、 ボゴリューボフはロシアの物理学者です。 本稿を記載するにあたり改めてボゴリューボフ の「人となり」を調べてみましたが 伝わっていません。その名で検索をかけると 私のブログが上位に出てきてしまう有様です。 ボゴリューコフは20世紀初頭の生まれなので 革命前後のソビエト連邦で育ちました。 - [

伏見康治
【原子力三原則|対象の美・折り紙を考察した物理学者|国会議員】](https://www.nowkouji226.com/fusimi-1909/) - 伏見康治は愛知県名古屋市に生まれます。 東大の 理物を卒業し東大で助手を務め、 1934年には阪大理学部長を務めます。 1936年には年には名古屋大学プラズマ研究所所長として就任しています。 1952年からは日本学術会議会長、 1958年から6年間は公明党所属の参議院議員として科学者の立場で政策に関わっています。 - [

ネイサン・ローゼン
【ワームホールを考案|EPRパラドックスで相関を追及】](https://www.nowkouji226.com/rosen-1909/) - ローゼンは ニューヨーク出身のユダヤ人物理学者。MITで学んでいます。 ローゼンはいわゆるワーム・ホールの発案者でもあり、 EPRパラドックスを考えた三人のひとりです。 量子力学的なモデルと相対論的モデルでの記述が 同時に記述できないのです。 - [

ジョン・バーディーン
【トランジスタの発明とBCS理論で二度のノーベル賞受賞】](https://www.nowkouji226.com/bardeen_1908/) - 本稿は何度も追記したいです。 それは私にとって、関心のある 低温電子物性の話だからです。 今回は極低温での現象理解を進めたバーディンについてご紹介致します。バーディンは二回のノーベル賞を受けています。一回目はベル研での仲間とのトランジスタの発明、二回目は以下に記載するBCS理論です。 - [

レフ・D・ランダウ
【反磁性の研究を行い優れた教科書を残した天才】](https://www.nowkouji226.com/landau_1908/) - ランダウは有名なユダヤ系ロシア人の科学者で1962年に「絶対零度近傍でのヘリウムの理論的研究」でノーベル物理学賞を受けています。石油技術者の父と教育者の母から生まれ12歳で微分法を理解14歳で国立大学に入学、19歳で学士習得後レニングラード物理工学研究所で量子電磁気学を研究していきます。 - [

エドワード・テラー
【ハイゼンベルグに学ぶ|原爆開発推進・水爆の父】](https://www.nowkouji226.com/teller_1908/) - エドワード・テラーは水爆の父と呼ばれ、 晩年のオッペンハイマーと対立します。 エドワード・テラーはハンガリーのブタペストで弁護士の父と 4か国語を使う母から生まれました。 ユダヤ系であったエドワード・テラーの父は職を追われ、 ハンガリー・ドイツ・アメリカと移住を重ねました。 - [

湯川秀樹
【電子の数百倍の質量を持つ中間子の仮説を提唱しノーベル賞を受賞】](https://www.nowkouji226.com/yukawa_1907/) - 冒頭に紹介している本「旅人」は湯川秀樹の 自伝です。その湯川秀樹は朝永振一郎と同じ時代 を生きています。 互いに刺激しあう関係を築き、共に 時代のテーマに取り組んでいます。 伝記を読んでいくと湯川秀樹が情熱を持って 物理学に取り組んでいた様子が分かります。 - [

H・アルプレヒト・ベーテ
【星の進化を考え、また原子核反応を考えた】](https://www.nowkouji226.com/hans_1906/) - UCB(カリフォルニア大バークレー校)の特別会議に参加します。そこでは核兵器の開発が始められ、ロスアラモス研究所が出来るとベーテは理論部門の監督を務めます。戦後はトルーマン大統領が水素爆弾の開発を断行した流れでベーテは引き続き開発において重要な役割を果たします。 - [

朝永 振一郎
【繰りこみ理論を駆使して素粒子間の反応を理論的に解明】](https://www.nowkouji226.com/tomonaga_1906/) - 朝永振一郎の研究業績で私が最も偉大であると思えるのは繰り込み理論です。ファインマン・ダイアグラムと呼ばれる不可思議な模式図でも表現される反応での素粒子の反応過程と数学的矛盾を見事に説明しています。朝永振一郎は現在の筑波大学の前身となった東京教育大学で最終的には学長を務めます。東京に生まれ京都で育ち、世界で議論しました。 - [

J・ロバート・オッペンハイマー
【あだ名はオッピーとか原爆の父とか】](https://www.nowkouji226.com/oppenheimer_1904/) - オッペンハイマーは原爆の父と呼ばれている側面も ありますが、UCB(カリフォルニア大学バークレー校) では学生からオッピーという愛称で呼ばれていた 側面もありました。オッペンハイマーの人生は 喜怒哀楽に満ちています。 オッペンハイマーの人生を考えるにあたり、 第一の着眼点としては彼もユダヤ系だという点です。 - [

フォン・ノイマン
【映画作品「博士の異常な愛情」のモデル‗ノイマン型PC開発】](https://www.nowkouji226.com/von-neumann-1903/) - フォン・ノイマンは少年時代から英才教育を受け、ディケンズの小説を一字一句間違えず暗唱していたと言われます。また、車を運転しながら読書していたと言われます。数学・物理学・コンピューター科学で多才な才能を発揮した人で映画のモデルにもなっています。 - [

セシル パウエル
【素粒子の軌跡を記録する方法 を改良|アンデス山脈でπ中間子を観測】

](https://www.nowkouji226.com/powell_1903/) - 単なる偶然の産物かも知れませんが、 今回ご紹介するセシル パウエルと ハイゼンベルクとゾンマーフェルトは 同じ誕生日でした。また、また、 西川 正治も同じ誕生日でした。 さて今回の紹介は英国のセシル パウエルです。 素粒子の軌跡を記録する方法 を改良しました。 - [

ユージン・ウィグナー
‗【ポール・ディラックの義理の兄|BCS理論を作ったバーディンの指導教官】](https://www.nowkouji226.com/wigner1902/) - Eugene Paul Wignerは ハンガリー生まれのユダヤ人です。 ポール・ディラックの義理のお兄さんで、 BCS理論の作成者3人組の中心、 バーディーンの指導教官です。 物凄い人脈を持っている人ですね。また、 「原子核と素粒子の理論における対称性の発見」 に対して1963年の ノーベル物理学賞を受賞しています。 - [

和達清夫
【マグニチュードの概念を考え始めて、気象台長を務めた】

](https://www.nowkouji226.com/wadachi_1902_9/) - 愛知県に生まれた和達(わだち)清夫は和達三樹のお父様です。 (和達三樹の名は教科書でおなじみなのではないでしょうか) 和達清夫は地球科学に足跡を残し、特に気象学や地震学で 有名です。いわゆる「マグニチュード」の概念は和達清夫の研究が ヒントとなったと言われています。 - [

ポール・ディラック
【数々の数学と逸話を生んだケンブリッジの天才】](https://www.nowkouji226.com/dirac-1902/) - ディラックの性格形成を語る上で家庭環境は大きな要素だったようです。まず1924年にディラックの兄が自ら命を断っています。ディラックも、その父と会話し辛い場面が多々あったようです。そして無口な人になっていったようです。ディラックは数学を駆使して輝かしい成果を残しています。特にデルタ関数やブラケット記法は素晴らしいのです。 - [

ハイゼンベルク
【白いユダヤ人と呼ばれ乍らも不確定性関係を構築】](https://www.nowkouji226.com/heisenberg_1901/) - ハイゼンベルクは行列形式の導入や、不確定性関係等の適用で、量子論を形作った一人です。バイエルン王国に生まれミュンヘン大学で ゾンマーフェルト に学び マックス・ボルン の下で助手を務め、コペンハーゲンの ニールス・ボーア の下で修業します。そうした中で理論の形式を整えます。 - [

エンリコ・フェルミ
【マンハッタン計画に参画し排他律に従う原理を構築した一人】](https://www.nowkouji226.com/fermi_1901/) - フェルミは学生時代から抜きん出た優秀さを備えています。一歩一歩、フェルミは議論を展開してノーベル賞を受け、その授賞式の際にイタリアからアメリカに亡命しました。時節柄、奥様がユダヤ人だつた為迫害されていたのです。移住後にフェルミは有名なマンハッタン計画に参画し、社会を大きく変えていきます。 - [

E・O・ローレンス
【サイクロトロンを発明し人工放射性元素を実現】](https://www.nowkouji226.com/lawrence_1901/) - ローレンスは優れた実験家で今でも頻繁に 応用されているサイクロトロンを発明した事 で広く知られています。 ノルウェー系の両親に生まれ少年時代はMerle Tuveと 共に簡易無線装置を作成したりしていました。 その後、 サウスダコタ大学時代はTuveと共にスワン先生の下で学びます - [

W・E・パウリ
【微細定数 1/137.036...|新たな概念として排他律とパリティーを発見】](https://www.nowkouji226.com/paul_1900/) - パウリの排他率律で有名です。 またはパウリの原理と呼ばれています。 1945年にアインシュタインの推薦で ノーベル物理学賞を受けています。 ミドルネールのエルンストはパウリの名付け親で、 パウリが尊敬するマッハに由来します。 父方はユダヤ系で有名な出版社を 経営していたようです。 - [

J・F・ジョリオ=キューリー
【アルファ線を使いリン30を実現】](https://www.nowkouji226.com/fjcurie-1900/) - 名前の綴りはJean Frédéric Joliot-Curieとなります。 著名なキューリー夫妻の娘婿としてご紹介するとわかりやすいでしょうか。 つまり、義理の父はピエール・キュリー、 義理の母はマリー・キュリー。 義理の妹はエーヴ・キュリーとなります。 このご紹介の中でフレデリックとご紹介していきます。 - [

S・ナート・ボース
【インド独自の理解体系で学びボーズ粒子を定式化】](https://www.nowkouji226.com/bose_1894/) - ボーズ(BOSE)は珍しいインド人物理学者です。 以下、ボーズの名前に濁音がついていますがご了承下さい。 BEC(ボーズアインシュタイン凝縮)・ボゾンといった用語で議論していた時代の癖がどうしても消えません。そもそも綴りはBOSEでしすし、正式にはボースと発音するようで、 Wikipediaの記載もボースです。 - [

アーサー・コンプトン
【ガンマ線の散乱・吸収を研究|粒子の波動性と粒子性を研究】](https://www.nowkouji226.com/compton_1892/) - コンプトンは1919年に英国の キャンデビッシュ研究所に留学し、 そこでガンマ線の散乱・吸収を研究します。 そこで「波動のコンプトン効果」 を発見するのです。大まかな表現としては 「微視的に物事を考え始めた時に粒子性と 波動性が同時に具現化する」 ということです。 - [

ルイ・ド・ブロイ
【電子の仮説を極め、新概念の物質波を生んだフランス貴族】](https://www.nowkouji226.com/broglie_1892/) - ルイ・ド・ブロイはフランスの首相を二期務めた第4代の当主、 アルベール・ド・ブロイの孫です。それだから、 生誕時にルイの父は当時公子でした。 こんな逸話が沢山あるのですね。 そんなルイ・ド・ブロイは独自に優れた仮説を進め、 ド・ブロイ波(物質波)の考えにたどり着くのです。 - [

J・チャドウィック
【中性子を発見しガン治療に応用|マンハッタン計画でのリーダー】](https://www.nowkouji226.com/chadwick_1891/) - ジェームズ・チャドウィックは研究環境で恵まれていました。 マンチェスター大学の時代からラザフォードの指導を受け、 海外修業時代にはガイガーの下で放射線計測の知見を 積み上げました。開発されたばかりのガイガーカウンター を使い放射線特性での実績をあげます。 - [

仁科 芳雄
【サイクロトロンを開発し素粒子を研究した「人たらし」】](https://www.nowkouji226.com/nisina_1890/) - サイクロンを大型化する際に 仁科さんは大変苦労しています。カリフォルニア大学のローレンスとは日米関係に伴い関係が悪くなっていったのです。戦後には仁科さんは理化学研究所の所長を務め、科研製薬の前身で社長を務めましたが、肝臓ガンを患い61歳で亡なってしまいます。多くの人材育成に捧げた人生だったと感じています。 - [

エドウィン・パウエル・ハッブル
_【赤方偏移を示し膨張宇宙論を論じました】](https://www.nowkouji226.com/hubble_1889/) - ハッブルは近代を代表する天文学者で、 膨張宇宙論を特徴づける ハッブルの法則等が有名です。 そんな大天文学者ですが、 高校時代は陸上でアメリカ・イリノイ州の 記録を更新したりしていました。 そんな少年時代は後の人生と 全く違いますね。研究業績としては赤方偏移の発見があります。 - [大森房吉_【1868/10/30 ~ 1923/11/8‗研究遺産と今:地震学と火山観測を未来へ】](https://www.nowkouji226.com/ohmori_1868-10-30/) - 本稿は、2025年1月19日付の日本経済新聞記事「大森房吉――“地震学の父”のもう一つの夢」を起点としつつ、著 - [

力学関連のまとめ
【分野別に関連人物を纏め・数学と天文学を含みます】](https://www.nowkouji226.com/about_mechanics/) - 分野別に関連人物を纏める必要性の観点から本稿を改定します。ニュートンとパスカルは近い世代の人だったと気付いたり - [

量子力学の纏め
【恒星内部の現象解明から原子力発電・量子コンピューター】](https://www.nowkouji226.com/quantum_m/) - 量子力学はは応用技術としてリニアモーターカー、原子力発電所、量子コンピューターと広がり続けていて、重要性は広がってきています。各種物性を突き詰めていく際にも量子的な効果は重要です。統計力学の発展と重複する点が多分にありますので、個別に内容を追いかけてみて下さい。その考察は有益な筈です。関連リンクは随時改定致します。 - [老人の呟きからの「キーワード抜粋機能」(著者殿以外には非公開の予定です)](https://www.nowkouji226.com/key_words_k/) - 一般にはURLを公開しないで関係者のみにメールなどで サイトを通知、運用するページです。ご承知おき下さい。 F - [

エヴァリスト・ガロア(Évariste Galois)
【数学者にして革命家_体論や群論を確立】](https://www.nowkouji226.com/galois-1811/) - エヴァリスト・ガロア (Évariste Galois, 1811年10月25日 - 1832年5月31日) - [

電磁気学関係の纏め
【分野別に関連人物を纏めます・量子・統計と重複します】](https://www.nowkouji226.com/electlics/) - 電磁気学関係を纏めます。アンペールから始まりマクスウェルで終わることなく、その後の他分野の発展と共に電磁気学の研究は進んでいくものだと思っています。実際に原子核の状態遷移で放射線が出た際も現象毎に固有な電磁波が生じるのです。沢山の電磁波が現象理解に必要で、「現象の担い手」となるのです。 - [

トピック 室温超電動 
米ロチェスター大学の報告 高圧下での実験](https://www.nowkouji226.com/topic-high-tc/) - 科学史の観点からトピックスをお伝えします。 現在でも続いている物理学での進展です。 米ロチェスター大学のグルー - [

サイト立ち上げましたという昔の記事
【サイト運営方針再確認】

](https://www.nowkouji226.com/topic-this-site/) - 本記事はサイト運営のスタンスで、SEO的な要素はありません。 本サイト立ち上げにあたり、2020年10月17日に 2020年にFanBlogで投稿した5行の記事を残してます。 初心に帰ってそれぞれのブログでの 位置付けを確認して今後も発展させていく所存です。 - [

【トピック‐初稿2020年度11月】
量子計算機実用化の波_活用事例](https://www.nowkouji226.com/topic-quantum-computer-of-htese-days/) - 以下投稿の内容は 2020/11/11の日経新聞記載の情報メインです。 科学史というより現代の情報だと考えて下 - [

歴史的な集合写真
1927年10月開催
【第五回ソルベー会議】](https://www.nowkouji226.com/solvay/) - 著作権が切れていると思われる素敵な写真を見つけ、 このサイトのTOPで使っています。1927年10月に開催された5回ソルベー会議での写真です。この時の議長はヘンドリック・ローレンツで、この時の論題は「電子と光子」です。多くの革新的議論がなされました。 - [

熱・統計力学のまとめ
【電子の集団的挙動を捉える手法】](https://www.nowkouji226.com/statistical_m/) - 力学が成熟した時期に、個別粒子の集団的な(カノニカルな)現象をミクロな視点のモデルを使って考察していったのです。現代の物性論の礎となっているとも言えます。特にここでは、電子物性をカノニカル(統計的)な視点で取り扱った人も含めて網羅していきます。 - [

20世紀生まれの
物理学者の纏め](https://www.nowkouji226.com/20th/) - これまでこのブログで取り上げた人々の中で 20世紀に生まれている方をまとめました。 ご存知の偉人が沢山登場して - [19世紀生まれの
物理学者のまとめ](https://www.nowkouji226.com/19th/) - これまでこのブログで取り上げた人々の中で 19世紀に生まれている方をまとめました。 私が特に興味を持つ変革期を - [

18世紀生まれの
物理学者のまとめ](https://www.nowkouji226.com/18th/) - 以下、18世紀生まれの物理学者達を御紹介します。この時代、 日本では未だ江戸時代で物理学は全く生まれていません - [

17世紀生まれの
物理学者のまとめ](https://www.nowkouji226.com/17th/) - 以下に17世紀生まれとそれ以前に生まれたの物理学者をまとめます。自然科学が大きく前進した時代で多くの学問分野が - [ショップ](https://www.nowkouji226.com/shop/) - [南部 陽一郎
_1921年1月18日 ~ 2015年7月5日](https://www.nowkouji226.com/nannbu_1921-2/) - 南部 陽一郎は第二次世界戦時に研究を志しました。時は第二次大戦中なので、彼の頭脳は武器製造・活用などの戦争目的 - [日本人物理学者のまとめ【2021/4/5 原稿改定】](https://www.nowkouji226.com/日本人物理学者のまとめ【2021-4-5-原稿改定】/) - す 登場場所の整理をしていますが(http://wwwのドメインを信頼した作業です)、本多光太郎の投稿に伴い、 - [レオン・フーコー_【2021/03/20_原稿投稿】](https://www.nowkouji226.com/レオン・フーコー_【2021-03-20_原稿投稿】__trashed/) - ヤフーブログ終了の教訓から登場場所の整理をしていますが(http://wwwのドメインを信頼した作業です)、そ - [会社概要](https://www.nowkouji226.com/会社概要/) - あなたは自身や自身の作品を紹介したいアーティストかもしれないし、あるいは、説明するべきミッションを持つ企業かも - [S・W・ホーキング_1942年1月8日 ~ 2018年3月14日](https://www.nowkouji226.com/s・w・ホーキング_1942年1月8日-2018年3月14日/) - その名を書き下すと”Stephen William Hawking”。 ホーキング博士は相対論を含めて宇宙の理 - [お問い合わせ](https://www.nowkouji226.com/お問い合わせ/) - これは、住所や電話番号などの基本的な連絡先情報が記載されたページです。 問い合わせフォームを追加するプラグイン - [サンプルページ](https://www.nowkouji226.com/sample-page/) - これはサンプルページです。同じ位置に固定され、(多くのテーマでは) サイトナビゲーションメニューに含まれる点が ## MailPoet Page - [MailPoetページ](https://www.nowkouji226.com/?mailpoet_page=captcha) - [mailpoet_page] - 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