Frank A. J. L. James, ‘Faraday, Michael (1791–1867)’, これの意味するところは、ジェームズがサンデマン派信者のつながりから職を得たということである。ジェームズは1791年2月20日にロンドンのサンデマン派の集会に参加し、その後すぐに住居を見つけて引っ越している。詳しくは. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 科学の世界にかかわることができたとは言っても実験助手に過ぎず、デービーの指示通りに実験を行うという立場です。, 主な業績を順不同で並べても、ベンゼンの発見、炭素塩化物の発見、反磁性体の発見など、ノーベル賞級の発見が続きます。, 特に電気分解のファラデーの法則の発見は、現在の電池産業を支える電気化学の基礎になるものです。, ファラデーは、1821年に電磁回転の実験を成功させ、世界初のモーターを作り上げました。, この実験を多くの物理学者が電磁気現象に興味を持って研究を始め、電磁気分野が大きく発展することになります。, 「そのイメージに沿えばこのような結果が得られるはず」と考えて、それを実験で証明するという方法を採っていました。, ファラデーは、電磁気的な力が電場、磁場として周囲の空間に伝わるイメージを持っていました。, そして、電場と磁場がお互いに影響し合い波のように伝わる性質があって、光はその波の一種という考えすらもっていました。, “ジェームズ・クラーク・マクスウェル” は、ニュートン、アインシュタインと並んで称される偉大な物理学者です。, マクスウェルは、ファラデーが大発見を続ける元になっている考えに興味を持っていました。, それが、後の電磁気のマクスウェル方程式につながり、電磁気学が完全に定式化されたのです。, マクスウェルは、ファラデーが高水準の数学者にも匹敵する思考の持ち主であり、将来の数学者はファラデーの業績から様々な貴重な方法を引き出すことができるだろうと述べているWikipedia, マクスウェルは「ファラデーは定式化ができなかっただけで、その思考自体は高度に数学的なものだった」と言ってます。, ファラデーの頭の中には、早くからマクスウェル方程式と等価な数学的イメージがあったのかもしれません。, イギリスの王立研究所では、1825年から毎年クリスマス・レクチャーという子供を対象とした科学講座が開かれています。, ファラデーは、1829年に初めてクリスマス・レクチャーの講師を務めたあと、19回も講師をしています。, 特に、1851年から1860年までは10年連続で講師を務め、その集大成である最後の講義は、「ロウソクの科学」として子供たちに科学の面白さを伝える代表的な書籍として今でも読み継がれています。, 2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅教授が科学の道を志すきっかけとなった本としても注目されました。, 自分が子供のときに科学の楽しさを知ったのと同じように子供に科学に興味を持たせ、ノーベル賞受賞者まで輩出したのですから、ファラデーも喜んでいるのではないでしょうか。, お問い合わせなどありましたら、メールフォームまたは、Twitterからお願いします。, 電子ペーパーとは何か? amazonのKindleにも使われているE inkの技術. マイケル・ファラデー 科学者 電磁場の概念を考案した天才 ファラデーを知るおすすめ作品 概要 マイケル・ファラデー 1791年9月22日-1867年8月25日 イギリスの科学者者(化学者・物理学者 あっちの話題と、こっちの情報をくっつけて、おもしろくする業界の人。天文、宇宙系を主なフィールドとする。天文ニュースがあると、突然忙しくなり、生き生きする。年齢不詳で、アイドルのコンサートにも行くミーハーだが、まさかのあんな科学者とも知り合い。安く買える新書を愛し、一度本や資料を読むと、どこに何が書いてあったか覚えるのが特技。だが、細かい内容はその場で忘れる。, ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。※新型コロナウイルス感染症についての最新情報は、

UQP, reviewed by Jane Gleeson-White, 10 November 2003, The Sydney Morning Herald.

"Michael Faraday."

【知識の欠片】~科学をもっと身近に~わかりやすく、簡単に、面白く、深く、研究者による科学ブログ, 物理学者と言えば、幼い頃から神童と呼ばれ、バリバリに数学ができる人というイメージがあると思います。. マイケル・ファラデー 業績 化学 1850年ごろの研究室で作業中のファラデー。作者の Harriet Jane Moore はファラデーの生活を水彩画で描いた。 テトラクロロエチレン分子ファラデーの初期の化学のは … 墓標も簡単に、「一七九一年九月二二日生れ 一八六七年八月二五日死す マイケル・ファラデー」と。 彼の人格そのもののように目立たず、ひっそりとたたずんでいるが、人徳、業績を慕って訪れる人は多い。 厚生労働省、 "Einstein's Heroes:Imagining the World through the Language of Mathematics", by Robyn Arianrhod

イギリスの化学者・物理学者、あるいは当時の呼称では自然哲学者(1791年9月22日 - 1867年8月25日)。 「マイケルは4人兄弟の3番目で、学校にはほとんど通っていない[11]。14歳のとき、近所で製本業と書店を営んでいた ジョージ・リーボー ;のところに年季奉公に入った[12]。 という人には、社会が支援するのが吉! 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/24 06:23 UTC 版), ファラデーの初期の化学の業績は、ハンフリー・デービーの助手としてのものだった。特に塩素を研究し、2種類の新たな炭素塩化物を発見した。また、ジョン・ドルトンが指摘した現象である気体の拡散に関する初期の実験も行ったが、その物理的重要性をより完全に明確化したのはトーマス・グレアムとヨハン・ロシュミットである。いくつかの気体の液化に成功した。また、鋼合金を調べたり、光学向けの新たなガラスを作ったりしている。後にそれらのガラスは、磁場中に置くと通過する光の偏光面を回転させるという発見に役立ったこと、および磁石の極と反発する反磁性体だと判明したことで歴史的に重要となった。また、化学の一般的手法の確立にも貢献している。, ファラデーはまた、後にブンゼンバーナーと呼ばれ実験用に広く使われるようになった熱源装置の原型を発明した[16][17]。ファラデーは化学の幅広い分野で活動し、1823年に塩素の液化に成功し、1825年にはベンゼンを発見している。気体の液化は気体が単に沸点の低い液体の蒸気に過ぎないという認識の確立に役立ち、分子凝集の概念により確かな基盤を与えることになった。1820年、ファラデーは炭素と塩素で構成される化学物質 C2Cl6 と C2Cl4 を初めて合成したことを報告し[18][19][20]、翌年公表している。また、ハンフリー・デービーが1810年に発見した塩素の包接水和物の構成を特定した[21][22]。, 1833年、電気分解の法則を発見し、アノード、カソード、電極 (electrode)、イオンといった用語を定着させた。これらの用語の多くはウィリアム・ヒューウェルが考案したものである。, また、後に金属ナノ粒子と呼ばれることになるものについて初めて報告している。1847年、金コロイドの光学特性が金塊のそれと異なることを発見した。これは量子サイズの現象の最初の観察報告と見られ、ナノ科学の誕生と言えなくもない[23]。, ファラデーは特に電気と磁気の研究でよく知られている。彼が記録している最初の実験は、7枚の半ペニー貨と7枚の亜鉛シートに6枚の塩水を浸した紙を挟んで積み上げたボルタ電池を作ったことだった。この電池を使って硫酸マグネシウムを電気分解している(1812年7月12日付けのAbbottへの手紙に記述がある)。, デンマークの科学者ハンス・クリスティアン・エルステッドが電気と磁気の関係を示す現象を発見すると、1821年にデービーとウイリアム・ウォラストンが電動機を作ろうとしたが失敗した[3]。ファラデーは2人とその問題について話し合い、電磁回転 (electromagnetic rotation) と名付けた動きを生じる2つの装置を作り上げた。1つは水銀を入れた皿の中央に磁石を立て、上から水銀に浸るように針金をたらし、その針金と水銀を通るように電流を流すと、電流によって生じた磁場が磁石の磁場と反発して針金が磁石の周囲を回転し続けるというものである。もう1つは単極電動機と呼ばれるもので、逆に磁石側が針金の周りを回るようになっていた。それらの実験と発明が現代の電磁技術の基礎を築いた。この成果に興奮したファラデーはデービーやウォラストンの許可を得ずに、それを公表した。, これに怒ったデービーとファラデーの関係が悪化し、デービーは電磁気以外の研究をファラデーに押し付け、数年間電磁気研究から遠ざけたと見られている[25][26]。デービーはファラデーが王立協会の会員になることを猛烈に反対し、自分が見出したファラデーの頭角に嫉妬を抱き始めていた。しかし、ファラデーの友人の推薦により、協会員に選ばれた。また、デービーはウィリアム・ウォラストン自身が否定しているに関わらず、ファラデーを「ウォラストンの研究を盗んだ」と非難したりもした。もっとも、デービーは「私の最大の発見はファラデーである」という言葉を残している。小学校しか卒業していない製本屋の見習いが19世紀最大の科学者と言われるようになったことを考えると、この言葉は正鵠を射ているといえる。, 1824年、ファラデーは導線を流れる電流を外部の磁場によって調節可能かどうかを研究すべく簡単な回路を製作したが、そのような現象は見つけられなかった[27]。3年前、同じ実験室で光が磁場に影響されるかを実験しており、そのときも何も見つけられなかった[28][29]。その後7年間は光学用ガラス(鉛を加えたホウケイ酸ガラス)の製法を完成させることに費やし[30]、後の研究でそれが光と磁気の関係の研究に役立つことになった[31]。光学の仕事以外の時間を使って電磁気を含む実験の論文を書いて公表し、デービーとのヨーロッパ旅行で出会った海外の科学者とも文通した[32]。デービーの死から2年後の1831年、ファラデーは一連の重要な実験を行い、電磁誘導を発見した。わずか数カ月前にジョゼフ・ヘンリーも発見しているが、2人に先行してイタリアのフランチェスコ・ツァンテデスキが1829年と1830年に同様の論文を発表していた[33]。, 他の科学者たちが電磁気現象を力学における遠隔力と考えていたのに対して、ファラデーは空間における電気力線・磁力線という近接作用的概念から研究している[34]。ファラデーの突破口は、鉄の環に絶縁された導線を巻きつけてコイルを2つ作ったことであり、一方のコイルに電流を流すともう一方のコイルに瞬間的に電流が流れることを発見した[3]。この現象を相互誘導と呼ぶ。この鉄の環のコイルは今も王立研究所に展示されている。その後の実験で、空芯のコイルの中で磁石を動かしても電流が流れることを発見した。また、磁石を固定して導線の方を動かしても電流が流れることを発見。これらの実験で、磁場の変化によって電場が生ずることが明らかとなった。このファラデーの電磁誘導の法則は後にジェームズ・クラーク・マクスウェルが数理モデル化し、4つのマクスウェルの方程式の1つとなった。そして、さらに一般化され場の理論となっている。, 1839年、電気の基本的性質を明らかにする一連の研究を完成させた。ファラデーは「静電気」、電池、「動物電気」を使い、静電気による誘引現象、電気分解、電磁気学などの現象を生み出した。彼は、当時の科学界で常識だったこれらの電気の種類の違いは存在しないと結論付けた。そして電気は一種類だとし、強さや量(電圧と電流)の違いが様々な現象を引き起こすとした[3]。, 後年ファラデーは電磁力が電気伝導体の周囲の空間に及んでいるという説を提案した。しかし他の科学者はその考え方を拒絶し、ファラデーの存命中は認められなかった。ファラデーの帯電した物体や磁石から磁力線が出ているという概念は、電磁場の視覚化手段を提供した。このモデルは19世紀後半の産業を支配した電気機械式装置の開発にとってきわめて重要となった。, 1845年、ファラデーは多くの物質が磁場に対して弱く反発することを発見し、その現象を反磁性 (diamagnetism) と名付けた。, また、光の進む方向にそって印加された電磁場によって直線偏光の偏光面が回転することを発見。これをファラデー効果と呼ぶ。ファラデーのノートには「私はついに磁気の曲線または「力の線」を解明し、光線を磁化することに成功した」と記してある。, 晩年(1862年)、磁場によって光のスペクトルが変化するのではないかと考え、分光器を使って実験している。しかしファラデーが使っていた機器ではスペクトルの変化を捉えることはできなかった。同じ現象を後にピーター・ゼーマンが改良された機器で研究し、1897年に公表、1902年にノーベル物理学賞を受賞することになった。1897年の論文でも[36]、ノーベル賞講演でも[37]、ゼーマンはファラデーの業績に言及している。, 静電気を研究する中で、ファラデーは帯電した導体では電荷がその表面にしかないことを示し、それら電荷は導体内部の空間には何も影響を及ぼさないことを証明した。これは電荷が内部の電場を打ち消すように分布するためである。この電場を遮蔽する効果を使ったものをファラデーケージと呼ぶ。, ファラデーは優秀な実験主義者であり、明快かつ簡潔な言葉で考えを伝えた。しかし、数学の知識は乏しかった。そのため電磁誘導の法則を自分で定式化できず、ジェームズ・クラーク・マクスウェルらが定式化することになった。またファラデーの電気力線の使用についてマクスウェルは、ファラデーが高水準の数学者にも匹敵する思考の持ち主であり、将来の数学者はファラデーの業績から様々な貴重な方法を引き出すことができるだろうと述べている[38]。, マイケル・ファラデーのページの著作権Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。, ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典.

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