Sir George Gabriel Stokes, 1r baronet ( &ndash del 1819 del 13 de agosto ; El el 1903 del 1 de febrero ) era un matemático y el físico, a que en el Cambridge hizo las contribuciones importantes a las dinámicas flúidas ( incluyendo Navier-Alimenta las ecuaciones ), a las óptica, y a la física matemática ( incluyendo alimentó el teorema ). Él era secretaria, entonces presidente de la sociedad real .
En el 1849, lo designaron a la cátedra de Lucasian de las matemáticas en la universidad, y el el el 1 de junio, el 1899 el jubileo de su cita fue celebrado en Cambridge en una ceremonia brillante, que fue atendida por los delegados numerosos de universidades europeas y americanas. Una medalla de oro conmemorativa le fue presentada por el canciller de la universidad, y los bustos del mármol de él por el Hamo Thornycroft fueron ofrecidos formalmente a la universidad del Pembroke y a la universidad por señor Kelvin . Sir George Stokes, que fue hecho un baronet en el 1889, sirvió más lejos su universidad representándola en el parlamento 1887 al 1892 como uno de los dos miembros para el distrito electoral de la Universidad de Cambridge. Durante una porción de este período (&ndash 1885 ; el 1890 ) él era presidente de la sociedad real, cuyo él había sido una de las secretarias desde el 1854, y así, siendo al mismo tiempo profesor de Lucasian, él unió en se tres oficinas que habían sido sostenidas solamente una vez antes por un hombre, sir Isaac Newton, que, sin embargo, no sostuvo los tres simultáneamente.
Alimenta era el más viejo del trío de filósofos naturales, del maxwell del vendedor de James y de señor Kelvin que es los otros dos, que contribuyeron especialmente a la fama de la escuela de Cambridge de la física matemática en el medio del siglo XIX . Su trabajo original comenzó sobre el 1840, y a partir de esa fecha hacia adelante el gran grado de su salida era solamente menos notable que la brillantez de su calidad. El catálogo de científico, papeles de la sociedad real da los títulos sobre de cientos memorias de él publicó abajo al 1883 . Algunos de éstos son solamente pequeñas notas, otras son declaraciones polémicas o correctivas cortas, pero muchos son tratados largos y elaborados.
Su primer publicó los papeles, que aparecieron en el 1842 y el 1843, estaba en el movimiento constante de los líquidos incompresibles y de algunos casos del movimiento flúido. Éstos fueron seguidos en el 1845 por uno en la fricción de líquidos en el movimiento y el equilibrio y el movimiento de los sólidos elásticos, y en el 1850 por otro en los efectos de la fricción interna de líquidos en el movimiento de los péndulos a la teoría del sonido él hizo varias contribuciones, incluyendo una discusión del efecto del viento en la intensidad del sonido y de una explicación de cómo la intensidad es influenciada por la naturaleza del gas en el cual se produce el sonido. Estas investigaciones junta ponen la ciencia de la hidrodinámica en un nuevo pie, y con tal que una llave no sólo a la explicación de muchos fenómenos naturales, tales como la suspensión se nuble en aire, y el hundimiento de ondulaciones y agitan en agua, pero también a la solución de problemas prácticos, tales como el flujo de agua en los ríos y los canales, y la resistencia de la piel de naves. Su trabajo sobre la viscosidad flúida del movimiento y llevó el suyo que calculaba la velocidad terminal para una esfera que caía en un medio viscoso. Éste se sabía mientras que el alimentó la ley . Más adelante la unidad CGS de viscosidad fue nombrada un alimenta después de su trabajo.
Quizás su más conocido investiga es los que se ocupan de la teoría de onda de la luz . Su trabajo óptico comenzó en un período temprano en su carrera científica. Sus primeros papeles en la aberración de la luz aparecieron en el 1845 y el 1846, y fueron seguidos en el 1848 por uno en la teoría de ciertas vendas vistas en el espectro . En el 1849 él publicó un documento largo sobre la teoría dinámica de la difracción, en la cual él demostró que el plano de la polarización debe ser perpendicular a la dirección de la propagación. Dos años más tarde él discutió los colores de placas gruesas.
En el 1852, en su documento famoso sobre el cambio de la longitud de onda de la luz, él describió el fenómeno de la fluorescencia, según lo exhibido por la fluorina y el vidrio de uranio, los materiales que él vio como teniendo la energía de convertir la radiación ultravioleta invisible en la radiación de longitudes de onda más largas que son visibles. El alimenta el cambio, que describe esta conversión, se nombra adentro alimentó honor. Un modelo mecánico, ilustrando el principio dinámico de explicación de Stokes fue demostrado. El vástago de esto, alimenta la línea, es la base Raman que dispersa . En el 1883, durante una conferencia en la institución real, señor Kelvin dijo él había oído que una cuenta de ella de alimenta muchos años antes, y en varias ocasiones pero inútil le había pedido publicarla.
En el mismo año, el 1852, allí apareció el documento sobre la composición y la resolución de corrientes de la luz polarizada de diversas fuentes, y en el 1853 una investigación de la reflexión metálica exhibió por ciertas sustancias nas-metálico. Sobre el 1860 lo contrataron a una investigación en la intensidad de la luz reflejada de, o transmitida a través, una pila de placas; y en el 1862 él preparó para la asociación británica un informe valioso sobre la refracción doble, que marca un período en la historia del tema en Inglaterra. Un documento sobre el espectro largo de la luz eléctrica lleva la misma fecha, y fue seguido por una investigación en el espectro de absorción de la sangre .
La identificación de los cuerpos orgánicos por sus características ópticas fue tratada en el 1864 ; y más adelante, conjuntamente con el Guillermo Vernon Harcourt del Rev., él investigó la relación entre la composición química y las características ópticas de los varios vidrios referente a las condiciones de la transparencia y a la mejora del papel posterior acromático de los telescopios A todavía conectado con la construcción de instrumentos ópticos discutió los límites teóricos a la abertura de los objetivos del microscopio.
En otros departamentos de la física se puede mencionar su documento sobre la conducción del calor en los cristales ( 1851 ) y de sus investigaciones con respecto al radiómetro de Crookes ; su explicación de la frontera ligera notada con frecuencia en fotografía apenas fuera del esquema de un cuerpo oscuro considerado contra el cielo ( 1883 ); y, aún más adelante, su teoría de las radiografías que él sugirió pudo ser ondas transversales que viajaban como ondas solitarias innumerables, no en trenes regulares. Dos papeles largos publicaron en &mdash 1840 ; uno en atracciones y el teorema de Clairaut, y el otro en la variación de la gravedad en la superficie del earth— también exigir el aviso, al igual que sus memorias matemáticas en los valores críticos de sumas de series periódicas ( 1847 ) y en el cálculo numérico de una clase de los integrales definidos y de la serie infinita ( 1850 ) y de su discusión de una ecuación diferencial referente la fractura de los puentes ferroviarios (1849).
Pero grande al igual que el cuento del trabajo publicado de Stokes, representa de ninguna manera el conjunto de sus servicios en el adelanto de la ciencia. Muchos de sus descubrimientos no fueron publicados, ni por lo menos fueron rozados solamente en el curso de sus conferencias orales. Un ejemplo excelente es su trabajo en la teoría de la espectroscopia . En su dirección presidencial a la asociación británica en el 1871, señor Kelvin (sir Guillermo Thomson, mientras que él era entonces) indicó su creencia que el uso del análisis prismático de la luz a la química solar y estelar nunca había sido sugerido directo o indirectamente por cualquier persona cuando alimenta le enseñó él en Cambridge a una cierta hora antes del verano 1852, y lo dispuso las conclusiones, teórico y práctico, de las cuales él aprendió alimenta en aquel momento, y de cuáles él dio luego regularmente en sus conferencias públicas en el Glasgow . Estas declaraciones, conteniendo como hacen la base física sobre la cual la espectroscopia se basa, y la manera de la cual es aplicable a la identificación de las sustancias que existen en el sol y las estrellas, hacen que aparece que alimenta el anticipado Kirchhoff por por lo menos siete u ocho años. Alimenta, sin embargo, en una letra publicada algunos años después de que la entrega de esta dirección, indicada que él no había podido tomar una medida esencial en el argument— no percibiendo esa emisión de la luz de la longitud de onda definida permitida no simplemente, pero hecha necesario, absorción de la luz de la misma longitud de onda. Él negó modesto el " cualquier parte del descubrimiento admirable de Kirchhoff, " el adición que él sentía de algunos de sus amigos había sido celosísimo en su causa. Debe ser dicho, sin embargo, que los hombres de ciencia ingleses no han aceptado esta negación en toda su plenitud, y todavía atribuir alimenta el crédito primero de declarar los principios fundamentales de espectroscopia.
De otra manera, alimenta también hizo mucho para el progreso de la física matemática. Pronto después de que lo eligieran a la silla de Lucasian él anunció que él la miró como parte de sus deberes profesionales para ayudar a cualquier miembro de la universidad en dificultades que él puede ser que encuentre en sus estudios matemáticos, y la ayuda rendida era tan verdadera que las pupilas estaban alegres consultarlo, incluso después tenían colegas convertidos, en los problemas matemáticos y físicos en los cuales se encontraron en una pérdida. Entonces durante los treinta años él actuaba mientras que la secretaria de la sociedad real él ejercitó un enorme si es discreto influencia en el adelanto de la ciencia matemática y física, no sólo directo por sus propias investigaciones, pero indirectamente sugiriendo los problemas para la investigación e incitando a hombres para atacarlos, y por su preparación para dar el estímulo y la ayuda.
el del
alimentó la ley, en la dinámica flúida
El alimenta el radio en bioquímica
El alimentó el teorema, en la geometría diferenciada
El alimenta la línea, en el Raman que dispersa
El alimenta las relaciones, relacionando la fase de luz reflejada de un límite de no-absorción
El alimenta el cambio, en la fluorescencia
El Navier-Alimenta las ecuaciones, en la dinámica flúida
El alimenta (unidad), una unidad de la viscosidad
El alimenta los parámetros y el alimenta el vector, usado para cuantificar la polarización de ondas electromagnéticas
El Campbell-Alimenta el registrador, un instrumento para la sol de la grabación mejorada cerca alimenta, y aún ampliamente utilizado hoy
El alimenta (cráter lunar)
El alimenta (cráter en Marte)
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