エギル・ヒレラス | |
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![]() 1934年ロンドン | |
| 生まれる | エギル・アンダーセン・ヒュレラス (1898-05-15)1898年5月15日 ヒュレオーセン、ノルウェー |
| 死亡 | 1965年10月28日(1965-10-28)(67歳) |
| 母校 | オスロ大学 |
| 知られている | ヘリウム原子を解く |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 理論物理学 量子力学 |
| 機関 | クリスチャン・ミシェルソン研究所、オスロ・ベルゲン 大学 |
エギル・アンダーセン・ヒュレラス( 1898年5月15日 - 1965年10月28日)は、2 電子原子の基底状態エネルギーを予測する方法と、多電子原子の試行波動関数を考案したことで知られるノルウェーの理論物理学者であった。
バイオグラフィー
エギル・アンデルセン・ヒレラースは、1898 年にノルウェーのイレラーセンの町で生まれました。[1]ヒュレラースは 10 人兄弟の末っ子でした。[1]
彼は1916年まで伐採作業員として働き、その後オスロの中学校に通った。1918年にオスロ大学に入学し、 1924年に物理学を専攻した。[1]その後、教師として働いた。[1]
ヒレラスは結晶学に関する論文を発表し始めた。彼の研究はマックス・ボルンの注目を集め、ゲッティンゲン大学に招かれた。[1]ヒレラスはゲッティンゲン大学で量子力学とヘリウム原子の研究を行った。[1] 1929年、彼はヘリウム原子の解を発表した。この解は実験値と一致し、多電子原子における量子力学の妥当性を裏付けた。[1]
彼は1926年にマグダ・クリスチャンセンと結婚した。1927年に娘インガーが生まれた。[1]
1931年にベルゲンのクリスチャン・ミヒェルセン研究所に職を得て、1937年にはオスロ大学の教授職に就いた。[1]
ヒュレラス氏は欧州原子核研究機構(CERN)の創設者の一人であり、欧州原子核研究会議(ECRN)でノルウェー代表を務めた。 [2] [非一次情報源必要]この会議が後にこの組織の設立につながった。
彼は1965年に亡くなった。[1]
多電子研究
ヒュレラスは自身の日記『回想録』 [ 3] [一次資料不要]の中で、1925年から1930年を原子物理学の黄金時代と呼んだ。この時代は、ボーアの原子理論が量子力学という新しい理論に取って代わられた時期であった。1926年までに、一電子水素問題は解決され、ヴェルナー・ハイゼンベルクは二電子ヘリウム問題を量子力学的に定式化した。単純な一次摂動法を用いたとしても、イオン化ポテンシャルは実験測定との誤差として依然として大幅に増加した。[4] マックス・ボルンは、量子力学が実験とよりよく一致する結果を提供することが不可欠だと考えていた。
ゲッティンゲンに着任したとき、ヒュレラスはマックス・ボルンが結晶学を断念したことを知った。彼はマックス・ボルンの結晶の研究を独自に継続した。しかし、ボーアの学生が病気になったため、ヘリウム問題に取り組むよう任命された。ヒュレラスは最初の試みを2つの方法で修正した。不完全な結合状態の水素関数を完全なラゲール関数に置き換えた。座標の数を6から3に、つまり2つの電子の原子核からの距離と2つの電子の位置ベクトル間の角度に減らした。その結果、機械式卓上計算機を使った実験とはるかによく一致する結果が得られた。この結果は好評だったが、0.12 eVの食い違いは依然として彼を悩ませていた。1928年、ヒュレラスが角度座標を2つの電子間の距離に置き換える必要があることに気付き、画期的な進歩が達成された。波動関数展開の項を3つだけ用いることで誤差は0.03 eVにまで低減され、6つの項を用いると0.01 eVにまで低減されました。彼の研究はすぐに他の2電子原子や水素分子にも応用されました。[要出典]
受賞歴
- グンネラスメダル(1960年)[5]
選定された出版物
- Hylleraas、エギル A. (1928)。 「ヘリウマトムのグルンツスタンド」。物理学の時代。48 ( 7–8 ): 469–494。Bibcode :1928ZPhy...48..469H。土井:10.1007/BF01340013。S2CID 121512045。
- Hylleraas、エギル A. (1929)。 「Neue Berechnung der Energie des Heliums im Grundzustande, sowie destiefstenTerm von Ortho-Helium」。物理学の時代。54 ( 5–6 ): 347– 366。Bibcode :1929ZPhy...54..347H。土井:10.1007/BF01375457。S2CID 119898248。(1830件以上の引用)
- Hylleraas、エギル A. (1930)。 「H – 、He、Li +、Be ++ uswに関する Über den Grundterm der Zweelektronenprobleme von H – , He, Li + , Be ++ usw」。物理学の時代。65 ( 3–4 ): 209–225。Bibcode :1930ZPhy...65..209H。土井:10.1007/BF01397032。S2CID 122152260。
- Hylleraas、エギル A.ウントハイム、ビャルネ (1930)。 「Numerische Berechnung der 2S-Terme von Ortho- und Par-Helium」。物理学の時代。65 ( 11–12 ): 759–772。Bibcode :1930ZPhy...65..759H。土井:10.1007/BF01397263。S2CID 121637176。
- Hylleraas、エギル A. (1931)。 「ヴァッサーシュトフ分子の電子世界」。物理学の時代。71 ( 11–12 ): 739–763。Bibcode :1931ZPhy...71..739H。土井:10.1007/BF01344443。S2CID 121844820。
- Hylleraas、エギル A.オレ、アドネ (1947)。 「ポジトロニウム分子の結合エネルギー」。物理的なレビュー。71 (8): 493–496。ビブコード:1947PhRv...71..493H。土井:10.1103/PhysRev.71.493。
- Hylleraas, Egil A. (1963). 「固有値問題の逆問題に関して」Annals of Physics . 25 (3): 309– 324. Bibcode :1963AnPhy..25..309H. doi :10.1016/0003-4916(63)90016-2. hdl : 2027/mdp.39015095148113 .
- Hylleraas, Egil Andersen (1963). 散乱理論における共鳴法. アメリカ空軍航空宇宙研究局航空宇宙研究所; 21ページ
{{cite book}}: CS1 maint: postscript (link) - Hylleraas, Egil A. (1964).シュレーディンガーの二電子原子問題. 量子化学の進歩. 第1巻. pp. 1– 33. doi :10.1016/S0065-3276(08)60373-1. ISBN 9780120348015。
{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help)
参照
参考文献
- ^ abcdefghij 「エギル・A・ヒレラースの短い伝記」。Hylleraas 量子分子科学センター。 2018年。
- ^ 第2回欧州原子核研究会議:議事録(報告書). CERN. 1952年10月15日. CERN/GEN/2 . 2017年9月20日閲覧。
- ^ Hylleraas, Egil A. (1963-07-01). 「2電子原子の量子力学初期からの回想」 Reviews of Modern Physics . 35 (3): 421– 430. Bibcode :1963RvMP...35..421H. doi :10.1103/RevModPhys.35.421. ISSN 0034-6861.
- ^ ヘルゲイカー、トリグヴェ;クロッパー、ヴィム (2000-02-01)。「「オルトヘリウムに対するヘリウムのエネルギーに関する視点」。理論化学のアカウント。103 (3): 180–181。土井:10.1007/s002149900051。ISSN 1432-2234。
- ^ “Innehavere av Gunnerusmedaljen”.デット・コンゲリーゲ・ノルスケ・ヴィデンスカバース・セルスカブ。 2012 年 5 月 21 日のオリジナルからアーカイブ。2015 年5 月 6 日に取得。
