Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сэр Джордж Габриэль Стоукс, первый баронет , PRS ( / s t k s / ; 13 августа 1819 - 1 февраля 1903) был англо-ирландским физиком и математиком . Родившийся в графстве Слайго , Ирландия, Стокс провел всю свою карьеру в Кембриджском университете , где он был профессором математики Лукаса с 1849 года до своей смерти в 1903 году. Как физик, Стокс внес основополагающий вклад в механику жидкости , в том числе в науку Навье. –Уравнения Стокса и физическая оптика , с известными работами пополяризация и флуоресценция . Как математик он популяризировал « теорему Стокса » в векторном исчислении и внес свой вклад в теорию асимптотических разложений . Стокс вместе с Феликсом Хоппе-Зейлером впервые продемонстрировали кислородную транспортную функцию гемоглобина и показали изменения цвета, вызванные аэрацией растворов гемоглобина.

Стоукс был сделан баронета (наследственная рыцарь) по британскому монарху в 1889 г. В 1893 г. он получил Royal Society «s медаль Копли , то самый престижный научный приз в мире,„для своих исследований и открытий в физической науке“. Он представлял Кембриджский университет в британской палате общин с 1887 по 1892 год, будучи консерватором . Стокс также занимал пост президента Королевского общества с 1885 по 1890 год и был кратко Мастер в Пемброк - колледже в Кембридже .

Биография [ править ]

Джордж Стокс был младшим сыном преподобного Гавриила Стокса, священнослужитель в церкви Ирландии , который служил в качестве ректора по Skreen , в графстве Слайго . На домашнюю жизнь Стокса сильно повлиял евангелический протестантизм его отца . [1] После посещения школ в Скрине, Дублине и Бристоле , в 1837 году Стокс поступил в колледж Пембрук в Кембридже . Четыре года спустя он получил высшее образование и получил звание старшего спортсмена и первого призера Смита, благодаря чему он был избран членом колледжа. [2] В соответствии с уставом колледжа Стоуксу пришлось отказаться от членства, когда он женился в 1857 году. Двенадцать лет спустя, в соответствии с новым уставом, он был переизбран в сообщество и сохранял это место до 1902 года, когда за день до своего 83-го числа. день рождения, он был избран магистром колледжа. Стоукс продержался на этом посту недолго, так как он умер в Кембридже 1 февраля следующего года и был похоронен на кладбище Милл-роуд . Есть также памятник ему в северном проходе Вестминстерского аббатства . [3]

Карьера [ править ]

В 1849 году Стоукс был назначен люкасовским профессором математики в Кембридже, и этот пост он занимал до своей смерти в 1903 году. 1 июня 1899 года юбилей этого назначения был отмечен здесь на церемонии, на которой присутствовали многочисленные делегаты из Европы. и американские университеты. Памятная золотая медаль была подарена Стоксу ректором университета, а мраморные бюсты Стокса Хамо Торникрофтом были официально предложены Пембрук-Колледжу и университету лордом Кельвином . Стоукс, ставший баронетом в 1889 году, в дальнейшем служил своему университету, представляя его в парламенте с 1887 по 1892 год в качестве одного из двух членов избирательного округа Кембриджского университета.. В течение некоторого времени (1885–1890) он также был президентом Королевского общества , одним из секретарей которого он был с 1854 года. Поскольку в то время он также был профессором Лукаса, Стоукс был первым человеком, который держал все три позиции одновременно; Ньютон держал те же три, хотя и не в одно и то же время.

Стоукс был самым старым из трех естествоиспытателей, Джеймс Клерк Максвелл и лорд Кельвин были двумя другими, которые особенно способствовали славе Кембриджской школы математической физики в середине XIX века. Первоначальная работа Стокса началась примерно в 1840 году, и с тех пор большая часть его произведений была менее примечательна только великолепием ее качества. Каталог научных работ Королевского общества содержит названия более ста мемуаров, опубликованных им до 1883 года. Некоторые из них представляют собой лишь краткие заметки, другие - короткие противоречивые или исправляющие утверждения, но многие из них представляют собой длинные и сложные трактаты.

Вклад в науку [ править ]

Стоукс в более позднем возрасте

По своему охвату его работа охватывала широкий спектр физических исследований, но, как отметила Мари Альфред Корню в своей Реде лекции 1899 года [4], большая часть ее была связана с волнами и трансформациями, налагаемыми на них во время их прохождения через различные среды. .

Гидродинамика [ править ]

Его первые опубликованные работы, появившиеся в 1842 и 1843 годах, были посвящены установившемуся движению несжимаемых жидкостей и некоторым случаям движения жидкостей. [5] [6] За ними в 1845 г. последовал доклад о трении движущихся жидкостей и равновесии и движении упругих твердых тел, [7] и в 1850 г. другой о влиянии внутреннего трения жидкостей на движение маятники . [8] В теорию звука он внес несколько вкладов, включая обсуждение влияния ветра на интенсивность звука [9] и объяснение того, как на интенсивность влияет природа газа, в котором производится звук. . [10]Эти исследования вместе поставили науку о гидродинамике на новую основу и предоставили ключ не только к объяснению многих природных явлений, таких как подвешивание облаков в воздухе и оседание ряби и волн в воде, но и к объяснению. решение практических задач, таких как течение воды в реках и каналах, а также сопротивление обшивки кораблей.

Ползучий поток [ править ]

Ползучий поток мимо сферы: линии тока и силы.

Его работа над движением жидкости и вязкостью привела к расчету конечной скорости шара, падающего в вязкой среде. [11] Это стало известно как закон Стокса . Он вывел выражение для силы трения (также называемой силой сопротивления ), действующей на сферические объекты, с очень маленькими числами Рейнольдса .

Его работа лежит в основе вискозиметра с падающей сферой , в котором жидкость неподвижна в вертикальной стеклянной трубке. Сфера известного размера и плотности может опускаться через жидкость. При правильном выборе он достигает предельной скорости , которую можно измерить по времени, необходимому для прохождения двух отметок на трубке. Электронное зондирование может использоваться для непрозрачных жидкостей. Зная конечную скорость, размер и плотность сферы, а также плотность жидкости, закон Стокса можно использовать для расчета вязкости жидкости. В классическом эксперименте обычно используется серия стальных шарикоподшипников разного диаметра для повышения точности расчета. В школьном эксперименте используется глицерин как жидкость, и этот метод используется в промышленности для проверки вязкости жидкостей, используемых в технологических процессах.

Та же теория объясняет, почему маленькие капли воды (или кристаллы льда) могут оставаться взвешенными в воздухе (в виде облаков), пока они не вырастут до критических размеров и не начнут падать в виде дождя (или снега с градом ). Аналогичное использование уравнения может быть сделано при осаждении мелких частиц в воде или других жидкостях.

CGS единица кинематической вязкости была названа « Stokes » в знак признания его работы.

Свет [ править ]

Пожалуй, самые известные его исследования связаны с волновой теорией света. Его оптическая работа началась в ранний период его научной карьеры. Его первые работы по аберрации света появились в 1845 и 1846 годах [12] [13], а в 1848 году последовала работа по теории определенных полос, видимых в спектре . [14]

В 1849 году он опубликовал большую работу по динамической теории дифракции , в которой показал, что плоскость поляризации должна быть перпендикулярна направлению распространения. [15] Два года спустя он обсуждал цвета толстых пластин. [16]

Стоукс также исследовал математическое описание радуг, данное Джорджем Эйри . [17] Выводы Эйри включали интеграл, который было трудно оценить. Стокс выразил интеграл как расходящийся ряд , который был мало понят. Однако, умело усекая ряд (т. Е. Игнорируя все, кроме нескольких первых членов ряда), Стокс получил точное приближение к интегралу, которое было намного легче вычислить, чем сам интеграл. [18] Исследования Стокса по асимптотическим рядам привели к фундаментальным открытиям в отношении таких рядов. [19]

Флуоресценция [ править ]

Плавиковый шпат

В 1852 году в своей знаменитой статье об изменении длины волны света он описал явление флуоресценции , проявляющееся в плавиковом шпате и урановом стекле , материалах, которые, по его мнению, обладают способностью преобразовывать невидимое ультрафиолетовое излучение в излучение с большей длиной волны. которые видны. [20] сдвиг Стокса , которая описывает это преобразование, назван в честь Стокса. Была показана механическая модель, иллюстрирующая динамический принцип объяснения Стокса. Ответвление этой линии , линия Стокса , является основой комбинационного рассеяния света . В 1883 году во время лекции в Королевском институте, Лорд Кельвин сказал, что слышал об этом от Стоукса много лет назад и неоднократно, но тщетно умолял его опубликовать его. [21]

Поляризация [ править ]

Кристалл кальцита положен на бумагу с несколькими буквами, показывающими двойное лучепреломление.

В том же 1852 г. появилась статья о составе и разрешении потоков поляризованного света от различных источников [22], а в 1853 г. - исследование металлического отражения некоторых неметаллических веществ. [23] Исследование должно было выявить явление поляризации света . Около 1860 года он занимался исследованием интенсивности света, отраженного от кучи пластин или прошедшего через нее; [24], а в 1862 году он подготовил для Британской ассоциации ценный отчет о двойном лучепреломлении , явлении, при котором определенные кристаллы показывают разные показатели преломления по разным осям. [25]Возможно, самый известный кристалл - исландский шпат , прозрачные кристаллы кальцита .

Статья о длинном спектре электрического света имеет ту же дату [26], за которой последовало исследование спектра поглощения крови. [27]

Химический анализ [ править ]

Химическая идентификация органических тел по их оптическим свойствам была рассмотрена в 1864 году; [28] и позже, вместе с преподобным Уильямом Верноном Харкортом , он исследовал связь между химическим составом и оптическими свойствами различных стекол, имея в виду условия прозрачности и улучшение ахроматических телескопов . [29] Еще более поздняя статья, связанная с конструкцией оптических инструментов, обсуждала теоретические пределы апертуры объективов микроскопов. [30]

Другая работа [ править ]

Радиометр Крукса

В других разделах физики можно упомянуть его статью о теплопроводности в кристаллах (1851 г.) [31] и его исследования в связи с радиометром Крукса ; [32] его объяснение светлой границы, часто замечаемой на фотографиях сразу за контуром темного тела на фоне неба (1882); [33] и, еще позже, его теория рентгеновских лучей , которая, как он предположил, могла быть поперечными волнами, распространяющимися в виде бесчисленных одиночных волн, а не в регулярных поездах. [34] Две длинные статьи, опубликованные в 1849 году: одна о притяжении и теореме Клеро , [35] и другая о вариациигравитация на поверхности Земли (1849 г.) - формула гравитации Стокса [36] - также требует упоминания, как и его математические воспоминания о критических значениях сумм периодических рядов (1847 г.) [37] и о численном вычислении класс определенных интегралов и бесконечных рядов (1850 г.) [38] и его обсуждение дифференциального уравнения, связанного с разрушением железнодорожных мостов (1849 г.) [39], исследования, связанные с его показаниями, данными Королевской комиссии по использованию железа в Железнодорожные сооружения после аварии на Ди-Бридж в 1847 году.

Неопубликованное исследование [ править ]

Многие открытия Стокса не были опубликованы или были затронуты только в ходе его устных лекций. Одним из таких примеров является его работа в области теории спектроскопии .

Лорд Кельвин

В своем президентском обращении к Британской ассоциации в 1871 году лорд Кельвин заявил о своей убежденности в том, что применение призматического анализа света к солнечной и звездной химии никогда прямо или косвенно не предлагалось кем-либо еще, когда Стоукс преподавал ему его в Кембриджском университете. до лета 1852 года, и он изложил теоретические и практические выводы, которые он узнал от Стокса в то время и которые впоследствии регулярно давал в своих публичных лекциях в Глазго . [40]

Кирхгоф

Эти утверждения, содержащие физическую основу, на которой зиждется спектроскопия, и способ, которым она применима к идентификации веществ, существующих на Солнце и звездах, делают вид, что Стокс опередил Кирхгофа по крайней мере на семь или восемь лет. Стоукс, однако, в письме, опубликованном через несколько лет после выступления с этим обращением, заявил, что он не смог сделать один существенный шаг в аргументе - не осознавая, что излучение света определенной длины волны не только разрешает, но и вызывает необходимость поглощения света. той же длины волны. Он скромно отказался от «какой-либо части замечательного открытия Кирхгофа», добавив, что, по его мнению, некоторые из его друзей проявили чрезмерное рвение в его деле. [41]Однако следует сказать, что английские ученые не приняли этот отказ от ответственности во всей его полноте и до сих пор приписывают Стоксу заслугу в том, что он первым сформулировал фундаментальные принципы спектроскопии .

С другой стороны, Стокс тоже много сделал для прогресса математической физики. Вскоре после того, как он был избран на кафедру Лукаса, он объявил, что считает частью своих профессиональных обязанностей помогать любому члену университета в трудностях, с которыми он может столкнуться в своих математических исследованиях, и оказываемая помощь была настолько реальной, что ученики были рады этому. консультироваться с ним, даже после того, как они стали коллегами, по математическим и физическим проблемам, в которых они оказались в затруднительном положении. Затем в течение тридцати лет, которые он выполнял в качестве секретаря Королевского общества, он оказал огромное, хотя и незаметное влияние на развитие математической и физической науки не только непосредственно своими собственными исследованиями, но и косвенно, предлагая проблемы для исследования и побуждая людей нападать на них. и его готовностью ободрить и помочь.

Вклад в инженерное дело [ править ]

Мост Ди после обрушения

Стоукс участвовал в нескольких расследованиях железнодорожных аварий, особенно катастрофы на мосту Ди в мае 1847 года, и он был членом последующей Королевской комиссии по использованию чугуна в железнодорожных конструкциях. Он внес свой вклад в расчет сил, прилагаемых движущимися двигателями на мостах. Мост разрушился из-за того, что чугунная балка использовалась для поддержки грузов проезжающих поездов. Чугун является хрупким в растяжении или изгибе , а также многие другие подобные мосты должны были быть разрушены или усилены.

Падший мост Тей с севера

Он выступал в качестве свидетеля-эксперта при катастрофе на мосту Тей , где давал показания о влиянии ветровых нагрузок на мост. Центральная часть моста (известная как Высокие балки) была полностью разрушена во время шторма 28 декабря 1879 года, в то время как на этом участке находился экспресс, и все находившиеся на борту погибли (более 75 жертв). Комиссия по расследованию выслушала многих свидетелей-экспертов и пришла к выводу, что мост был «плохо спроектирован, плохо построен и в плохом состоянии». [42]

В результате его показаний он был назначен членом последующей Королевской комиссии по изучению воздействия ветра на конструкции. В то время влияние сильного ветра на большие сооружения не принималось во внимание, и комиссия провела серию измерений по всей Великобритании, чтобы получить представление о скорости ветра во время шторма и давлении, которое они оказывали на открытые поверхности.

Работа над религией [ править ]

Скрин , Ирландская церковь в графстве Слайго .

Стоукс обычно придерживался консервативных религиозных ценностей и убеждений. В 1886 году он стал президентом Института Виктории , который был основан для защиты евангельских христианских принципов от вызовов со стороны новых наук, особенно дарвиновской теории биологической эволюции . В 1891 году он прочитал лекцию Гиффорда по естественному богословию . [43] [44] Он также был вице-президентом Британского и зарубежного библейского общества и принимал активное участие в доктринальных дебатах, касающихся миссионерской работы. [45]Однако, хотя его религиозные взгляды были в основном ортодоксальными, он был необычным среди викторианских евангелистов, отвергая вечное наказание в аду, и вместо этого был сторонником условности . [46]

Как президент Института Виктории, Стоукс писал: «Все мы признаем, что книга Природы и книга Откровения одинаково исходят от Бога, и, следовательно, не может быть реального расхождения между ними, если их правильно интерпретировать. Положения Науки и Откровения, по большей части, настолько различны что вероятность столкновения мала. Но если возникнет очевидное несоответствие, у нас нет принципиального права исключать одно в пользу другого. Ибо как бы твердо мы ни были убеждены в истинности откровения, мы должны признать свою ответственность ошибаться в отношении степени или интерпретации того, что было обнаружено; и какими бы убедительными ни были научные доказательства в пользу теории, мы должны помнить, что имеем дело с доказательствами, которые по своей природе являются только вероятными, и это мыслимо что более широкие научные знания могут привести к изменению нашего мнения ".[47]

Личная жизнь [ править ]

Он женился 4 июля 1857 года в соборе Святого Патрика, Арма , на Мэри Сюзанне Робинсон, дочери астронома преподобного Томаса Ромни Робинсона . У них было пятеро детей: Артур Ромни, унаследовавший баронетство; Сюзанна Элизабет, умершая в младенчестве; Изабелла Люси (миссис Лоуренс Хамфри), написавшая личные воспоминания своего отца в «Мемуарах и научной переписке покойного Джорджа Габриэля Стоукса, Барт»; Доктор Уильям Джордж Гэбриэл, врач, обеспокоенный человек, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 30 лет, находясь в состоянии временного невменяемости; и Дора Сюзанна, умершая в младенчестве. Его мужская линия и, следовательно, его баронетство вымерли, но по женской линии у него остались один праправнук, одна праправнучка и три праправнука.

Наследие и почести [ править ]

  • Лукасовский профессор математики Кембриджского университета
  • От Королевского общества , членом которого он стал в 1851 году, он получил медаль Рамфорда в 1852 году в знак признания своих исследований длины волны света, а затем, в 1893 году, медаль Копли .
  • В 1869 году он председательствовал на встрече Британской ассоциации в Эксетере .
  • С 1883 по 1885 год он был лектором Бернетта в Абердине , его лекции о свете, которые были опубликованы в 1884–1887 годах, касались его природы, использования в качестве средства исследования и его благотворного воздействия.
  • 18 апреля 1888 года он был принят в качестве гражданина лондонского Сити. [48]
  • 6 июля 1889 года королева Виктория назначила его баронетом Стоуксом из Ленсфилд-коттеджа в баронетическом владении Соединенного Королевства ; название вымерло в 1916 году. [49]
  • В 1891 году, будучи лектором Гиффорда , он опубликовал книгу «Естественное богословие».
  • Член прусского ордена Pour le Mérite.
  • Его академические отличия включали почетные степени многих университетов, в том числе
    • Доктор математики ( honoris causa ) из Королевского университета Фредерика 6 сентября 1902 года, когда они отметили столетие со дня рождения математика Нильса Хенрика Абеля . [50] [51]
  • Его именем названа единица кинематической вязкости - стокс .
  • В июле 2017 года Дублинский городской университет назвал здание в честь Стокса в знак признания его вклада в физику и математику. [52]

Публикации [ править ]

Математические и физические статьи Стокса (см. Внешние ссылки) были опубликованы в собранном виде в пяти томах; первые три (Кембридж, 1880, 1883 и 1901) под его собственной редакцией, а два последних (Кембридж, 1904 и 1905) под редакцией сэра Джозефа Лармора , который также отобрал и разместил Мемуары и научную переписку Стокса, опубликованные в Кембридж в 1907 году.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Биография Джорджа Габриэля Стоукса
  2. ^ "Стоукс, Джордж Габриэль (STKS837GG)" . База данных Кембриджских выпускников . Кембриджский университет.
  3. ^ 'Зал ученых аббатства, AR p58: Лондон; Роджер и Роберт Николсон; 1966 г.
  4. ^ Корню, Альфред (1899). " Теория световых волн: влияние сына на современное телосложение" [Теория световых волн: ее влияние на современную физику]. Труды Кембриджского философского общества (на французском языке). 18 : xvii – xxviii.
  5. ^ Стокс, GG (1842). «Об установившемся движении несжимаемой жидкости» . Труды Кембриджского философского общества . 7 : 439–453.
  6. ^ Стокс, GG (1843). «О некоторых случаях движения жидкости» . Труды Кембриджского философского общества . 8 : 105–137.
  7. ^ Стокс, GG (1845). «О теориях внутреннего трения движущихся жидкостей, равновесия и движения упругих тел» . Труды Кембриджского философского общества . 8 : 287–319.
  8. ^ Стокс, GG (1851). «О влиянии внутреннего трения жидкостей на движение маятников» . Труды Кембриджского философского общества . 9, часть ii: 8–106. Bibcode : 1851TCaPS ... 9 .... 8S .
  9. ^ Стокс, GG (1858). «О влиянии ветра на силу звука» . Отчет двадцать седьмого совещания Британской ассоциации содействия развитию науки; состоявшейся в Дублине в августе и сентябре 1857 г .: Уведомления и выдержки из различных сообщений секциям . Лондон, Англия: Джон Мюррей. С. 22–23.
  10. ^ Стокс, GG (1868). «О передаче вибрации колеблющегося тела окружающему газу» . Философские труды Лондонского королевского общества . 158 : 447–463. DOI : 10,1098 / rstl.1868.0017 .
  11. ^ Стокс, GG (1851). «О влиянии внутреннего трения жидкостей на движение маятников» . Труды Кембриджского философского общества . 9, часть ii: 8–106. Bibcode : 1851TCaPS ... 9 .... 8S . Формула для конечной скорости ( V ) появляется на стр. [52], уравнение (127).
  12. ^ Стокс, GG (1845). «Об аберрации света» . Философский журнал . 3-я серия. 27 (177): 9–15. DOI : 10.1080 / 14786444508645215 .
  13. ^ Стокс, GG (1846). «К теории аберрации света Френеля» . Философский журнал . 3-я серия. 28 (184): 76–81.
  14. ^ Стокс, GG (1848). «К теории некоторых видимых полос в спектре» . Философские труды Лондонского королевского общества . 138 : 227–242. DOI : 10,1098 / rstl.1848.0016 . S2CID 110243475 . 
  15. ^ Стокс, GG (1849). «К динамической теории дифракции» . Труды Кембриджского философского общества . 9 : 1–62.
  16. ^ Стокс, GG (1851). «О цветах толстых пластин» . Труды Кембриджского философского общества . 9 (часть ii): 147–176. Bibcode : 1851TCaPS ... 9..147S .
  17. ^ См .:
    • Г. Б. Эйри (1838) «Об интенсивности света в окрестности каустики», Труды Кембриджского философского общества 6 (3): 379 - 403.
    • Г. Б. Эйри (1849) «Дополнение к статье« Об интенсивности света вблизи каустики »,« Труды Кембриджского философского общества » 8 : 595–600.
  18. ^ См .:
    • GG Stokes (представлен: 1850; опубликован: 1856) «О численном вычислении класса определенных интегралов и бесконечных рядов», Труды Кембриджского философского общества , т. 9, часть I, страницы 166–188.
    • Г. Г. Стоукс (представлен: 1857 г .; опубликован: 1864 г.) «О прерывности произвольных констант, которые появляются в расходящихся разработках», « Труды Кембриджского философского общества» , т. 10, часть I, стр. 105–124. После его презентации к статье было добавлено Приложение; см. страницы 125–128.
  19. ^ См., Например, статьи Википедии « Линия Стокса » и « Асимптотические разложения », а также некролог математика Роберта Балсона Дингла (1926–2010), исследовавшего асимптотические ряды.
  20. ^ Stokes, GG (1852) «Об изменении преломляемости света», Philosophical Transactions of the Royal Society of London , 142 : 463–562.
  21. Томсон, Уильям (2 февраля 1883 г.). «Размер атомов» . Уведомления о заседаниях членов Королевского института Великобритании,… . 10 : 185–213. ; см. стр. 207–208.
  22. ^ Стокс, GG (1852). «О составе и разрешении потоков поляризованного света от разных источников» . Труды Кембриджского философского общества . 9 : 399–416. Bibcode : 1851TCaPS ... 9..399S .
  23. ^ Стокс, GG (1853). «О металлическом отражении некоторых неметаллических веществ» . Философский журнал . 4-я серия. 6 : 393–403. DOI : 10.1080 / 14786445308647395 .
  24. ^ Стокс, Джордж Г. (1862). «Об интенсивности света, отраженного от стопки пластин или прошедшего через нее» . Труды Лондонского королевского общества . 11 : 545–556. DOI : 10.1098 / rspl.1860.0119 .
  25. ^ Стокс, GG (1863). «Отчет о двойном лучепреломлении» . Отчет о тридцать втором заседании Британской ассоциации развития науки; состоялась в Кембридже в октябре 1862 года . Лондон, Англия: Джон Мюррей. С. 253–282.
  26. ^ Стокс, GG (1862). «О длинном спектре электрического света» . Философские труды Лондонского королевского общества . 152 : 599–619. DOI : 10,1098 / rstl.1862.0030 .
  27. В 1862 году немецкий физиолог Феликс Хоппе-Зейлер (1825–1895) исследовал спектр поглощения крови:
    • Хоппе, Феликс (1862). "Ueber das Verhalten des Blutfarbstoffes im Spectrum des Sonnenlichtes" [О поведении пигмента крови в спектре солнечного света]. Archiv für patologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin (на немецком языке). 23 (3–4): 446–449. DOI : 10.1007 / bf01939277 . S2CID  39108151 .
    Однако Хоппе не привел иллюстрацию спектра поглощения крови, которую действительно предоставил Стокс:
    • Стокс, GG (1864). «О восстановлении и окислении красящего вещества крови» . Труды Лондонского королевского общества . 13 (66): 355–364. DOI : 10.1098 / rspl.1863.0080 .
  28. ^ Стокс, GG (1864). «О применении оптических свойств тел для обнаружения и распознавания органических веществ» . Журнал химического общества . 17 : 304–318. DOI : 10.1039 / js8641700304 .
  29. ^ Стокс, GG (1872). «Уведомление об исследованиях покойного преподобного Уильяма Вернона Харкорта по условиям прозрачности в стекле и связи между химическим составом и оптическими свойствами различных стекол» . Отчет о сорок первом заседании Британской ассоциации содействия развитию науки; состоявшейся в Эдинбурге в августе 1871 г .: Уведомления и выдержки из различных сообщений секциям . Лондон, Англия: Джон Мюррей. С. 38–41.
  30. ^ Стокс, GG (июль 1878 г.). «К вопросу о теоретическом ограничении апертуры микроскопических объективов» . Журнал Королевского микроскопического общества . 1 (3): 139–142. DOI : 10.1111 / j.1365-2818.1878.tb05472.x .
  31. ^ Стокс, GG (1851). «О теплопроводности кристаллов» . Кембриджский и Дублинский математический журнал . 6 : 215–238.
  32. ^ Стокс, GG (1877). «О некоторых движениях радиометров» . Труды Лондонского королевского общества . 26 (179–184): 546–555. Bibcode : 1877RSPS ... 26..546S . DOI : 10,1098 / rspl.1877.0076 .
  33. Стокс, GG (25 мая 1882 г.). «О причине появления светлой границы, часто замечаемой на фотографиях за пределами контура темного тела на фоне неба; с некоторыми вступительными замечаниями по фосфоресценции» . Труды Лондонского королевского общества . 34 (220–223): 63–68. Bibcode : 1882RSPS ... 34 ... 63S . DOI : 10,1098 / rspl.1882.0012 . S2CID 140690553 . 
  34. ^ См .:
    • Стокс, GG (1896). «О природе рентгеновских лучей» . Труды Кембриджского философского общества . 9 : 215–216.
    • Стокс, Г.Г. (3 сентября 1896 г.). «На лучах рентгена» . Природа . 54 (1401): 427–430. Bibcode : 1896Natur..54R.427. . DOI : 10.1038 / 054427b0 . ; см. особенно стр. 430.
    • Стокс, GG (1897). «Лекция Уайльда: О природе лучей Рентгена» . Мемуары и труды Манчестерского литературного и философского общества . 41 (15): 1–28. ; особенно см. стр. 24–25.
  35. ^ Стокс, GG (1849). «О аттракционах и о теореме Клеро» . Кембриджский и Дублинский математический журнал . 4 : 194–219.
  36. ^ Стокс, GG (1849). «Об изменении силы тяжести на поверхности Земли» . Труды Кембриджского философского общества . 8 : 672–695.
  37. ^ GG Stokes (представлен: 1847; опубликован: 1849) «О критических значениях сумм периодических рядов», « Сделки Кембриджского философского общества» , 8  : 533–583.
  38. ^ GG Stokes (представлен: 1850; опубликован: 1856) «О численном вычислении класса определенных интегралов и бесконечных рядов», « Труды Кембриджского философского общества» , 9 (часть 1): 166–188.
  39. ^ Стокс, GG (1849). «Обсуждение дифференциального уравнения разрушения железнодорожных мостов» . Труды Кембриджского философского общества . 8 : 707–735.
  40. ^ Томсон, Уильям (1871). «Обращение сэра Уильяма Томсона, кнт., Доктора юридических наук, президента ФРС» . Отчет о сорок первом заседании Британской ассоциации содействия развитию науки; состоявшейся в Эдинбурге в августе 1871 года . Лондон, Англия: Джон Мюррей. стр. lxxxiv – cv.; см. стр. xcv – xcvi.
  41. ^ Уитмелл, CTL; Стокс, Г.Г. (6 января 1876 г.). «Проф. Стоукс о ранней истории спектрального анализа» . Природа . 13 (323): 188–189. Bibcode : 1876Natur..13..188W . DOI : 10.1038 / 013188c0 .
  42. ^ Ротери, Генри (1880). «Отчет следственного суда и отчет г-на Ротери об обстоятельствах падения части моста Тай 28 декабря 1879 года» (PDF) . Канцелярия Ее Величества. п. 44.
  43. ^ "Lucasa Chair.org" . Архивировано из оригинального 16 октября 2013 года . Проверено 8 апреля 2008 года .
  44. ^ Стокс, сэр GG (1891). Естественное богословие . Адам и Чарльз Блэк, Эдинбург.
  45. ^ Шлоссберг, Герберт. (2009). Конфликт и кризис в религиозной жизни поздневикторианской Англии . Нью-Брансуик, Нью-Джерси: Издатели транзакций. п. 46. ISBN 978-1-4128-1027-2.
  46. ^ Мэтисон, Стюарт (8 июня 2020). «Стоукс: самый важный религиозный ученый Викторианской Британии» . Философские труды Королевского общества А . 378 (2174): 7-8. DOI : 10,1098 / rsta.2019.0518 # d1e353 .
  47. Заметки президента о происхождении Книг Откровения и Природы : Журнал операций Института Виктории 22 (1888–1889).
  48. ^ Лондонский столичный архив; Номер ссылки: COL / CHD / FR / 02 / 2275-2278
  49. ^ http://www.hereditarytitles.com Архивировано 13 декабря 2004 г. в Wayback Machine.
  50. ^ "Иностранные ученые степени для британских ученых". The Times (36867). Лондон. 8 сентября 1902 г. с. 4.
  51. ^ "Почетные докторские степени Университета Осло 1902–1910" . (на норвежском языке)
  52. ^ Имена DCU три здания после вдохновляющих женщин - ученых Raidió Teilifís Éireann , 5 июля 2017
  •  Эта статья включает текст из публикации, которая сейчас находится в общественном достоянии :  Chisholm, Hugh, ed. (1911). « Стоукс, сэр Джордж Габриэль ». Британская энциклопедия . 25 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 951–953.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Уилсон, Дэвид Б., Кельвин и Стокс. Сравнительное исследование викторианской физики , (1987) ISBN 0-85274-526-5 
    • Рош, Джон (26 мая 1988 г.). «Обзор Кельвина и Стокса Дэвида Уилсона» . Новый ученый : 73.
  • Craik, ADD (2005), «Джордж Габриэль Стоукс о теории водных волн», Annual Review of Fluid Mechanics , 37 (1): 23–42, Bibcode : 2005AnRFM..37 ... 23C , doi : 10.1146 / annurev.fluid .37.061903.175836
  • Питер Р. Льюис, Красивый железнодорожный мост Серебристого Тей: повторное исследование катастрофы на Тей-Бридж 1879 года , Темпус (2004). ISBN 0-7524-3160-9 
  • Льюис, Питер Р .; Гагг, Колин (2004). «Эстетика против функции: падение моста Ди, 1847 год». Междисциплинарные научные обзоры . 29 (2): 177–191. DOI : 10.1179 / 030801804225012563 . S2CID  17907426 .
  • PR Льюис, Бедствие на Ди: Немезида Роберта Стивенсона 1847 года , Tempus Publishing (2007) ISBN 978-0-7524-4266-2 
  • Джордж Габриэль Стоукс: жизнь, наука и вера под редакцией Марка Маккартни, Эндрю Уитакера и Аластера Вуда, Oxford University Press, 2019. ISBN 0-19-882286-3 

Внешние ссылки [ править ]

  • Сэр Джордж Стоукс, 1-й баронет проекта « Математическая генеалогия»
  • О'Коннор, Джон Дж .; Робертсон, Эдмунд Ф. , «Сэр Джордж Стоукс, первый баронет» , архив истории математики MacTutor , Сент-Эндрюсский университет.
  • Биография на веб-сайте Дублинского городского университета
  • Джордж Габриэль Стоукс (1907). Воспоминания и научная переписка покойного сэра Джорджа Габриэля Стокса ... Университетская пресса.(1907), изд. Дж. Лармор
  • Математические и физические статьи, том 1 и том 2 из Интернет-архива
  • Математические и физические документы, тома с 1 по 5 из цифровой коллекции Мичиганского университета.
  • Жизнь и творчество Стокса
  • Естественное богословие (1891), Адам и Чарльз Блэк. (1891–93 Гиффордские лекции )
  • Работы или о Стокс, 1 - й баронет в Internet Archive
  • Хансард 1803–2005: вклады в парламент сэра Джорджа Стоукса