アイザック・ニュートン:短い伝記と彼の発見。 ニュートンはどんな発見をしましたか?

アイザック・ニュートン卿。 1642年12月25日に生まれ、1727年3月20日に亡くなりました。 イギリスの物理学者、数学者、機械学、天文学者であり、古典物理学の創始者の一人。 古典力学の基礎となった万有引力の法則と力学の三法則を概説した基礎著作『自然哲学の数学的原理』の著者。 彼は微分積分学、色彩理論を開発し、現代の物理光学の基礎を築き、他の多くの数学理論と物理理論を作成しました。

アイザック・ニュートンは、リンカンシャー州ウールズソープ村で、 内戦。 ニュートンの父親は、小さいながらも成功した農家だったアイザック・ニュートン (1606-1642) ですが、生きて息子の誕生を見届けることはできませんでした。

少年は早生まれで病弱だったので、長い間あえて洗礼を施すことはできませんでした。 それでも彼は生き残り、洗礼を受け(1月1日)、父親を偲んでイサクと名付けられました。 ニュートンは、クリスマスに生まれたという事実を運命の特別な兆候であると考えました。 幼少期は健康状態が悪かったにもかかわらず、84歳まで生きた。

ニュートンは自分の家族が15世紀のスコットランド貴族に遡ると心から信じていたが、歴史家は1524年に彼の先祖が貧しい農民であったことを発見した。 16世紀の終わりまでに、家族は裕福になり、ヨーマン(地主)になりました。 ニュートンの父親は、当時500ポンドという多額の遺産と、野原と森林が占める数百エーカーの肥沃な土地を残しました。

1646 年 1 月、ニュートンの母ハンナ・アイスコー (1623-1679) が再婚しました。 彼女には63歳の未亡人の新しい夫との間に3人の子供がいたが、アイザックにはほとんど注意を払わなくなった。 少年の後援者は母方の叔父ウィリアム・アイスコーだった。 同時代の人々によると、ニュートンは子供の頃、物言わず、引きこもり、孤立しており、本を読んだり、日時計や水時計、水車などの技術的なおもちゃを作るのが大好きで、生涯を通じて孤独を感じていました。

彼の継父は 1653 年に亡くなり、彼の遺産の一部はニュートンの母親に移り、すぐに彼女によってアイザックの名前で登録されました。 母親は家に戻りましたが、最年少の3人の子供たちと大家族に注意を集中しました。 アイザックは依然として自分の思い通りにならなかった。

1655 年、12 歳のニュートンはグランサムの近くの学校に留学することになり、そこで薬剤師クラークの家に住んでいました。 すぐに少年は並外れた能力を発揮しましたが、1659年に母親のアンナは彼を屋敷に戻し、家の経営の一部を16歳の息子に任せようとしました。 この試みは成功しませんでした。アイザックは他のすべての活動よりも、本を読んだり、詩を書いたり、特にさまざまなメカニズムを設計したりすることを好みました。

この時、ストークスはアンナの方を向いた、 学校の先生ニュートンは、並外れた才能のある息子の教育を続けるよう彼女を説得し始めた。 この要請には、ウィリアム叔父とアイザックのグランサムの知人(薬剤師クラークの親戚)、ケンブリッジ・トリニティ・カレッジの会員であるハンフリー・バビントンも参加した。 彼らの努力の結集により、最終的には目標を達成しました。

1661 年、ニュートンは無事に学校を卒業し、ケンブリッジ大学で教育を続けました。

1661 年 6 月、18 歳のニュートンはケンブリッジに到着しました。 憲章によれば、彼は知識テストを受けた ラテン語, その後、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジ(ホーリー・トリニティ・カレッジ)に合格したと報じられた。 これで 教育機関ニュートンの30年以上の生涯がつながっています。

大学全体と同様に、大学も困難な時期を迎えていました。 イギリスでは王政が復活したばかり(1660年)で、チャールズ2世は大学のせいで支払いを頻繁に遅らせ、革命中に任命された教職員のかなりの部分を解雇した。 トリニティ・カレッジには学生、使用人、20人の物乞いを含む計400人が住んでおり、憲章によれば大学は彼らに対して施しをする義務があった。 教育プロセスは嘆かわしい状態にありました。

ニュートンは「サイザー」学生(シザール)のカテゴリーに含まれており、(おそらくバビントンの推薦により)授業料は徴収されなかった。 当時の規範によれば、サイザーは大学でのさまざまな仕事を通じて、または裕福な学生にサービスを提供することによって教育費を支払う義務がありました。 彼の人生のこの時期に関する証拠や記憶はほとんど残されていません。 これらの年の間に、ニュートンの性格がついに形成されました-底に到達したいという願望、欺瞞、中傷、抑圧に対する不寛容、世間の名声に対する無関心。 彼にはまだ友達がいませんでした。

1664 年 4 月、試験に合格したニュートンは、上級生のカテゴリーである「学者」に移り、奨学金を受けて大学で教育を続ける権利が与えられました。

ガリレオの発見にもかかわらず、科学と哲学は依然としてケンブリッジで教えられていました。 しかし、ニュートンの現存するノートには、すでにデカルト主義、ケプラー、ガッセンディの原子理論について言及されています。 これらのノートから判断すると、彼は(主に科学機器)を作り続け、光学、天文学、数学、音声学、音楽理論に熱心に取り組んでいました。 ルームメイトの回想録によると、ニュートンは食事と睡眠を忘れて一心不乱に勉強に打ち込んだという。 おそらく、あらゆる困難にもかかわらず、これはまさに彼自身が望んだ生き方だったのでしょう。

ニュートンの人生における 1664 年は、他にも多くの出来事がありました。 ニュートンは創造的な隆盛を経験し、独立を始めました 科学活動そしてコンパイルされた スケールリスト自然と人間の生活における未解決の問題の(45 点中)(アンケート、緯度、質問 quaedam philosophicae)。 今後、同様のリストが彼のワークブックに複数回登場することになります。 同年3月、同大学に新設(1663年)された数学部門で、ニュートンの将来の友人で教師となる著名な数学者、アイザック・バロー34歳の新任教師による講義が始まった。 ニュートンの数学への関心は急速に高まりました。 彼は最初の重要な数学的発見、つまり任意の有理指数 (負の指数を含む) の二項展開を行い、それを通じて彼の主な数学的手法である関数の無限級数への展開に到達しました。 その年の終わりに、ニュートンは独身者になった。

ニュートンの研究を科学的にサポートし、インスピレーションを与えたのは物理学者、ガリレオとケプラーでした。 ニュートンは、それらを世界の普遍的なシステムに結合することで仕事を完成させました。 フェルマー、ホイヘンス、ウォリス、そして彼の直属の教師であるバローといった他の数学者や物理学者も、それほど影響はありませんが大きな影響を与えました。

学生時代 ノートニュートンには次のようなプログラムフレーズがあります。 「哲学においては、真実以外に主権者は存在し得ない。我々はケプラー、ガリレオ、デカルトの金の記念碑を建て、それぞれにこう書かなければならない。「プラトンは友人であり、アリストテレスは友人であるが、主な友人は真理である。」.

1664 年のクリスマスイブに、ロンドンの家々に赤い十字架が現れ始めました。これがペスト大流行の最初の目印でした。 夏までに、致命的な流行は大幅に拡大しました。 1665年8月8日、トリニティ・カレッジの授業は中止され、流行が終わるまでスタッフも解散した。 ニュートンは主要な本、ノート、楽器を携えてウールズソープの家に帰りました。

これらはイギリスにとって悲惨な年でした - 壊滅的な疫病(ロンドンだけで人口の5分の1が死亡)、オランダとの壊滅的な戦争、そしてロンドン大火。 しかし、ニュートンは科学的発見の重要な部分を「ペストの時代」の孤独な中で成し遂げました。 残されたメモから、23 歳のニュートンが、関数の級数展開や後にニュートン・ライプニッツの公式と呼ばれるものを含む、微分積分の基本的な方法にすでに精通していたことは明らかです。 一連の独創的な光学実験を行った後、彼は次のことを証明しました。 スペクトルの色の混合があります。

しかし、この数年間での彼の最も重要な発見は、 万有引力の法則。 その後、1686 年にニュートンはハレーに次のような手紙を書きました。 「15 年以上前に書かれた論文 (正確な日付は言えませんが、いずれにせよ、オルデンブルクとの文通が始まる前のことです) で、私は惑星の重力と地球の重力の逆二次比例を表現しました。太陽は距離に応じて計算され、完全に正確ではありませんが、地球の重力と月が地球の中心に向かって進む速度との間の正しい関係を計算しました。」.

ニュートンが言及した不正確さは、ニュートンが地球の寸法と重力加速度の大きさをガリレオの力学から取得し、重大な誤差を伴って与えられたという事実によって引き起こされました。 その後、ニュートンはピカードからより正確なデータを受け取り、最終的に彼の理論の真実性を確信しました。

よく知られている ニュートンが木の枝から落ちるリンゴを観察して重力の法則を発見したという伝説。 初めて「ニュートンのリンゴ」については、ニュートンの伝記作家ウィリアム・ステュークリーによって簡単に言及されました(著書『ニュートンの生涯の回想録』、1752 年)。彼(ニュートン)は、同じように木の下に座って瞑想していたとき、突然リンゴが枝から落ちたとき、重力の考えが頭に浮かんだ、と私に語った。なぜリンゴはいつも地面に対して垂直に落ちるのでしょうか?」 - 彼は考えた。」

この伝説はヴォルテールのおかげで有名になりました。 実際、ニュートンの著作集からわかるように、彼の万有引力理論は徐々に発展していきました。

ニュートン・アイザック。 ニュートンの不調和のリンゴ

別の伝記作家、ヘンリー・ペンバートンは、(リンゴには言及せずに)ニュートンの推論をより詳細に説明しています。「いくつかの惑星の周期と太陽からの距離を比較することによって、彼は...この力は、次のように二次比例で減少するはずであることを発見しました。」距離が伸びる。」 言い換えれば、ニュートンは、惑星の公転周期を太陽までの距離に関連付けるケプラーの第 3 法則から、(円軌道の近似において)重力の法則の「逆二乗公式」に正確に従っていることを発見しました。 ニュートンは、力学の法則が明らかになった後、重力の法則の最終的な公式を書き上げ、教科書に掲載されました。

これらの発見は、その後の多くの発見と同様に、発見されてから 20 ~ 40 年後に発表されました。 ニュートンは名声を追求しませんでした。

1670年、彼はジョン・コリンズに次のような手紙を書いた。 そうすれば知り合いも増えるかも知れませんが、私が最も避けたいのはまさにこれです。」

あなたの最初の 科学的研究(1666 年 10 月) は分析の基本を概説しましたが、それはわずか 300 年後に発見されました。

1666 年 3 月から 6 月にかけて、ニュートンはケンブリッジを訪問しました。 しかし、夏に新たな疫病の波が発生し、彼は再び故郷に戻ることを余儀なくされました。 ようやく 1667 年の初めに流行は治まり、ニュートンは 4 月にケンブリッジに戻りました。 10月1日、彼はトリニティ・カレッジのフェローに選出され、1668年に修士となった。 彼には、住むための広々とした別の部屋が割り当てられ、給料(年間 2 ポンド)が割り当てられ、標準的な学問を週に数時間、誠実に一緒に勉強する学生グループが与えられました。 しかし、ニュートンは当時もその後も教師として有名にはならなかった。彼の講義の出席率は低かった。

自らの立場を強化したニュートンはロンドンに赴き、その少し前の1660年にロンドン王立協会が設立された。この協会は著名な科学者による権威ある組織であり、最初の科学アカデミーの一つである。 王立協会の出版物は雑誌でした 哲学的な作品」(哲学的取引)。

1669 年、無限級数の展開を使用した数学的作品がヨーロッパで登場し始めました。 これらの発見の深さはニュートンの発見とは比較できませんでしたが、バローは生徒にこの問題における優先順位を修正するよう主張しました。 ニュートンは、彼の発見のこの部分について、簡潔ではあるがかなり完全な要約を書きました。 「無限項数の方程式を用いた解析」。 バローはこの論文をロンドンに送った。 ニュートンはバローに対し、作品の作者の名前を明かさないように頼んだ(それでも彼は黙っていた)。 「分析」は専門家の間で広まり、英国内外である程度の名声を獲得しました。

同年、バローは国王の宮廷牧師への招待を受け入れ、教師を辞めた。 1669 年 10 月 29 日、26 歳のニュートンは彼の後継者としてトリニティ カレッジの数学と光学の教授に選出され、年収 100 ポンドという高額な報酬が与えられました。 バローはニュートンに大規模な錬金術研究所を残した。 この時期、ニュートンは錬金術に真剣に興味を持ち、多くの化学実験を行いました。

同時に、ニュートンは光学と色彩理論の実験を続けました。 ニュートンは球面収差と色収差を研究しました。 それらを最小限に抑えるために、彼はレンズと凹面球面鏡の混合反射望遠鏡を作り、自分で作って磨きました。 このような望遠鏡のプロジェクトは、ジェームズ グレゴリー (1663 年) によって最初に提案されましたが、この計画は実現されませんでした。 ニュートンの最初の設計 (1668 年) は失敗に終わりましたが、次の設計では、より慎重に研磨された鏡が使用されました。 小さいサイズ、40 倍の倍率で優れた品質が得られました。

新しい機器に関する噂はすぐにロンドンに伝わり、ニュートンは科学界に彼の発明を披露するよう招待されました。

1671年末から1672年の初めにかけて、リフレクターのデモンストレーションが国王の前で行われ、その後王立協会でも行われた。 このデバイスは世界中から高い評価を受けました。 おそらく、発明の実用的な重要性も影響を及ぼしました。天体観測は、 正確な定義これは海上での航行に必要な時間でした。 ニュートンは有名になり、1672 年 1 月に王立協会の会員に選出されました。 その後、改良された反射鏡が天文学者の主なツールとなり、その助けを借りて惑星天王星、他の銀河、赤方偏移が発見されました。

当初、ニュートンは王立協会の同僚とのコミュニケーションを重視しており、その中にはバローに加えて、ジェームズ・グレゴリー、ジョン・ウォリス、ロバート・フック、ロバート・ボイル、クリストファー・レン、その他英国科学の著名な人物が含まれていました。 しかし、すぐに退屈な争いが始まり、ニュートンはそれをあまり好みませんでした。 特に光の性質をめぐって騒々しい論争が巻き起こった。 それは、1672 年 2 月にニュートンが『Philosophical Transactions』誌に発表したという事実から始まりました。 詳しい説明プリズムを用いた古典的な実験と色の理論。 フックは以前に自身の理論を発表していたが、ニュートンの結果には納得していないと述べた。 彼はニュートンの理論が「一般に受け入れられている見解に矛盾する」という理由でホイヘンスによって支持された。 ニュートンはわずか半年後に彼らの批判に応えたが、この時までに批判者の数は大幅に増加していた。

無能な攻撃の雪崩にニュートンは苛立ち、憂鬱になった。 ニュートンはオルデンバーグ協会の書記に対し、これ以上批判的な手紙を送らないように頼み、科学論争には巻き込まれないという将来の誓いを立てた。 彼は手紙の中で、自分の発見を出版しないか、それとも無愛想なアマチュア的な批判をはね返すことに時間とエネルギーのすべてを費やすかの選択を迫られていると不満を述べている。 結局、彼は最初の選択肢を選択し、王立協会からの辞任を発表しました(1673年3月8日)。 オルデンバーグが彼に留まるよう説得するのは困難ではなかったが、協会との科学的接触は長い間最小限に抑えられていた。

1673 年には 2 つありました。 重要なイベント。 第一に、王令により、ニュートンの旧友で後援者であるアイザック・バロウがトリニティに戻り、現在は大学の校長(「マスター」)となっている。 2 番目: 当時哲学者および発明家として知られていたニュートンは、ニュートンの数学的発見に興味を持つようになりました。

無限級数に関するニュートンの 1669 年の著作を受け取り、深く研究した後、彼は独立して独自のバージョンの解析を開発し始めました。 1676年、ニュートンとライプニッツは手紙を交換し、その中でニュートンは自身の多くの手法を説明し、ライプニッツの質問に答え、さらに多くの手法の存在をほのめかした。 一般的な方法、まだ出版されていません(一般的な微分積分​​を意味します)。 王立協会の事務局長ヘンリー・オルデンバーグは、イングランドの栄光のために、分析に関する数学的発見を出版するようニュートンに執拗に求めたが、ニュートンは、5年間別のテーマに取り組んできたため、気を散らされたくないと答えた。 ニュートンはライプニッツの次の手紙に返事をしなかった。 ニュートン版の分析に関する最初の簡単な出版物は 1693 年に初めて出版されましたが、このときライプニッツ版はすでにヨーロッパ全土に広く普及していました。

1670 年代の終わりはニュートンにとって悲しいものでした。 1677 年 5 月、47 歳のバローが突然亡くなりました。 同年の冬、ニュートンの家で大火災が発生し、ニュートンの原稿アーカイブの一部が焼失した。 1677年9月、ニュートンを支持していた王立協会書記オルデンバーグが亡くなり、ニュートンに敵対的だったフックが新たな書記に就任した。 1679 年、母アンナが重病になりました。 ニュートンはすべての身の回りのことを放り出して彼女のところにやって来て、患者の世話に積極的に参加しましたが、母親の状態はすぐに悪化し、彼女は亡くなりました。 母とバローは、ニュートンの孤独を明るくしてくれた数少ない人々の一人でした。

1689 年、ジェームズ 2 世が打倒された後、ニュートンはケンブリッジ大学から初めて国会議員に選出され、そこに 1 年余り在職しました。 2 回目の選挙は 1701 年から 1702 年に行われました。 ニュートンが一度だけ下院で発言し、隙間風を避けるために窓を閉めるよう求めたという有名な逸話がある。 実際、ニュートンはすべての事柄に取り組むのと同じ誠実さで議会の職務を遂行した。

1691年頃、ニュートンは重病を患った(最も可能性が高いのは化学実験中に毒殺された可能性が高いが、過労、重要な結果の損失を招いた火災後のショック、加齢に伴う病気など、別のバージョンもある)。 彼に近い人々は彼の正気を恐れた。 この時期に残された数少ない彼の手紙は精神障害を示しています。 ニュートンの健康が完全に回復したのは 1693 年の終わりになってからでした。

1679 年、ニュートンはトリニティで、科学と錬金術を愛する 18 歳の貴族、チャールズ モンタギュー (1661-1715) に会いました。 ニュートンはおそらくモンタギューに強い印象を残した。1696年に王立協会会長兼大蔵大臣(つまりイギリスの大蔵大臣)となったハリファックス卿が国王にプロポーズしたからだ。 ニュートンを造幣局長官に任命する。 国王は同意し、1696 年にニュートンはこの立場に就き、ケンブリッジを離れロンドンに移りました。 1699 年から彼は造幣局の管理者 (「マスター」) になりました。

まず、ニュートンは、過去30年間にわたってコイン製造の技術を徹底的に研究し、事務処理を整理し、会計をやり直しました。 同時に、ニュートンは精力的かつ巧みにモンタギューの通貨改革に貢献し、前任者によって徹底的に無視されていた英国の通貨制度への信頼を回復しました。

この時代のイギリスでは、ほぼもっぱら粗悪なコインが流通しており、かなりの量の偽造コインが流通していました。 銀貨の端をトリミングすることが普及しました。 現在、コインは特別な機械で製造され始め、縁に沿って碑文が刻まれているため、犯罪による金属の研磨はほとんど不可能になりました。

高齢、低体重 銀貨 2 年後には流通から完全に回収され再鋳造され、需要に応えるために新しいコインの生産が増加し、その品質も向上しました。 以前は、このような改革中、国民は重さによって古いお金を両替する必要があり、その後、現金の量は個人(私的および合法的)および国全体の両方で減少しましたが、利子とローンの義務は同じままであり、それが経済の発展の理由でした。停滞が始まった。 ニュートンは貨幣を額面で交換することを提案し、これによりこれらの問題は回避され、その後の避けられない資金不足は他国(特にオランダ)からの融資を受けることで補われ、インフレは急激に低下したが、対外公的債務は年々増加した。世紀半ばの英国史上前例のないレベルのサイズ。 しかし、この時期には顕著な経済成長があり、そのために国庫への納税額が増加し(フランスには2.5倍の人口が住んでいたにもかかわらず、フランスと同じ規模でした)、これにより国の借金は増加しました。徐々に返済されていきました。

しかし、造幣局長官の正直で有能な人物は誰にとっても適した人物ではありませんでした。 設立当初から苦情と非難がニュートンに降り注ぎ、検査委員会が絶えず現れた。 結局のところ、多くの非難はニュートンの改革に腹を立てた偽造者からのものでした。

ニュートンは原則として中傷には無関心だったが、それが自分の名誉や評判に影響を与える場合は決して許さなかった。 彼は個人的に数十件の捜査に関与し、100人以上の偽造者が追跡され有罪判決を受けた。 悪化する状況がなければ、彼らは北米の植民地に送られることがほとんどだったが、数名の指導者が処刑された。 イギリスでは偽造硬貨の数が大幅に減少しました。 モンタギューは回想録の中で、ニュートンが示した並外れた行政能力を高く評価し、改革を確実に成功させた。 したがって、科学者によって実行された改革は経済危機を防止しただけでなく、数十年後には国の幸福の大幅な増加にもつながりました。

1698年4月、ロシア皇帝ピョートル1世は「大大使館」の期間中に造幣局を3回訪問したが、残念ながら彼の訪問とニュートンとの交信の詳細は保存されていない。

しかし、1700年にイギリスと同様の通貨改革がロシアでも実施されたことが知られている。 そして 1713 年、ニュートンは『プリンキピア』第 2 版の最初の 6 部をロシアのピョートル皇帝に送りました。

ニュートンの科学的勝利は、1699 年の 2 つの出来事によって象徴されました。1 つはニュートンの世界システムの教育がケンブリッジで始まり (1704 年からはオックスフォードで)、もう 1 つはデカルト主義の反対派の本拠地であるパリ科学アカデミーがニュートンを外国会員に選出したことです。 この間ずっと、ニュートンはまだトリニティ・カレッジの会員および教授としてリストされていたが、1701年12月に彼は正式にケンブリッジのすべての役職を辞任した。

1703年、王立協会会長ジョン・サマーズ卿は、5年間の会長職中に協会の会合に2回しか出席せずに死去した。 11月、ニュートンは後継者に選出され、残りの生涯、つまり20年以上にわたって協会を統治した。 前任者とは異なり、彼はすべての会議に個人的に出席し、英国王立協会が世界の誇りを持てるようあらゆる努力をしました。科学の世界 。 協会の会員の数は増加し(その中には、ハレーに加えて、ドゥニ・パパン、アブラアン・ド・モアブル、ロジャー・コーツ、ブルック・テイラーが挙げられます)、開催され、議論されました。興味深い実験

、雑誌記事の質は大幅に向上し、財政問題は軽減されました。 協会は有給の秘書と(フリート・ストリートにある)独自の住居を獲得し、ニュートンは自腹で引っ越し費用を支払った。 この数年間、ニュートンはさまざまな政府委員会にコンサルタントとして頻繁に招待され、将来のイギリス女王キャロライン王女は宮殿で彼と哲学的、宗教的な話題について何時間も話し合った。 1704 年に出版されました(初版は英語 )モノグラフ「光学」、これはこの科学の発展を決定づけました。 19 世紀初頭

ニュートンは造幣局の管理者のままであった。このポストは、監督官の職とは異なり、彼に多くの活動を要求しなかったためである。 彼は週に2回造幣局に行き、週に1回は王立協会の会議に出席しました。 ニュートンはイングランドの外へ旅行したことはありません。

ニュートン - 闇の異端者

1705年、アン女王はニュートンをナイトに叙爵した。 これから彼はサー・アイザック・ニュートンです。英国史上初めて、科学的功績に対してナイトの称号が授与されました。 次にそれが起こったのは1世紀以上後だった(1819年、ハンフリー・デイビーを参照)。 しかし、一部の伝記作家は、女王は科学的動機ではなく、政治的動機によって導かれた、と信じている。 ニュートンは自分の紋章とあまり信頼できない家系を取得しました。

1707 年、ニュートンの代数学講義集「Universal Arithmetic」が出版されました。 その中で提示された数値手法は、新しい有望な分野である数値解析の誕生を示しました。

1708年、ライプニッツとの公然の優先権争いが始まり、これには統治者も巻き込まれた。 二人の天才のこの争いは科学に多大な損害を与えた。イギリスの数学学校は間もなく 1 世紀にわたって活動を縮小し、ヨーロッパの数学学校はニュートンの優れたアイデアの多くを無視し、ずっと後になって再発見した。 ライプニッツの死でさえ紛争は消えなかった。

ニュートンの『プリンキピア』の初版は長い間完売していた。 改訂と増補を加えた第 2 版を準備するためのニュートンの長年の努力は、1710 年に成功を収め、新版の第 1 巻が出版されました (最後の第 3 巻は 1713 年)。

最初の発行部数 (700 部) は明らかに不十分であることが判明し、1714 年と 1723 年に追加の印刷が行われました。 第 2 巻を完成させるとき、例外として、ニュートンは理論と実験データの間の矛盾を説明するために物理学に戻らなければなりませんでしたが、すぐにジェットの流体力学的圧縮という大きな発見をしました。 この理論は実験とよく一致しました。 ニュートンは、デカルト主義の反対派が惑星の運動を説明しようとした「渦理論」を痛烈に批判する指示を本の最後に追加しました。 「実際どうなの?」という当然の質問に、 この本は、有名で正直な答えに従っています。「現象から重力の性質の原因を推測することはまだできていません。私は仮説を立てません。」

1714 年 4 月、ニュートンは金融規制に関する自身の経験を要約し、「金と銀の価値に関する観察」という論文を財務省に提出しました。 記事にはコスト調整のための具体的な提案が含まれていた 貴金属。 これらの提案は部分的に受け入れられ、これは英国経済に有益な影響を与えました。

ニュートンは死の直前、政府の支援を受けた大手商社サウスシー・カンパニーによる金融詐欺の被害者の一人となった。 彼はそれをで購入しました 多額の同社の証券を売却し、王立協会による買収も主張した。 1720 年 9 月 24 日、会社の銀行は破産を宣言しました。 姪のキャサリンさんは、ニュートンが2万ポンド以上体重を落とし、その後天体の動きは計算できるが、群衆の狂気の度合いは計算できないと宣言したことをメモの中で回想している。 しかし、多くの伝記作家は、キャサリンが本当の損失を意味したのではなく、期待された利益を受け取ることができなかったことを信じています。 会社の破産後、ニュートンは英国王立協会に対し、私腹を肥やして損失を補償することを申し出たが、その申し出は拒否された。

ニュートンは晩年を古代王国年表の執筆に費やし、約 40 年間取り組んだほか、1726 年に出版されたプリンキピアの第 3 版の準備にも取り組みました。 第 2 版とは異なり、第 3 版の変更は軽微であり、主に新しい天体観測の結果でした。 完全なガイド 14世紀以来観測されている彗星から。 とりわけ、ハレー彗星の計算された軌道が提示され、示された時刻 (1758 年) での再出現により、(当時亡くなった) ニュートンとハレーの理論的計算が明確に確認されました。 当時の科学出版物としては、この本の発行部数は 1,250 部と膨大なものと考えられます。

1725年、ニュートンの健康状態は著しく悪化し始め、ロンドン近郊のケンジントンに移り、1727年3月20日(同31日)の夜、睡眠中に亡くなった。 彼は書面による遺言を残さなかったが、死の直前に莫大な財産のかなりの部分を近親者に譲渡した。 ウェストミンスター寺院に埋葬された。

ニュートンに関する伝説と神話:

いくつかの一般的な伝説はすでに上で引用されています。「ニュートンのリンゴ」は彼の唯一の議会演説です。

ニュートンは、大小2匹の猫が自分で家に入れるように、ドアに2つの穴を開け、1つは大きく、もう1つは小さいという伝説があります。 実際、ニュートンは猫や他のペットを飼ったことがありませんでした。

別の神話では、かつて王立協会に保管されていたフックの唯一の肖像画を破壊したとしてニュートンを非難しています。 実際には、そのような告発を裏付ける証拠は何一つありません。 フックの伝記作家アラン・チャップマンは、フックの肖像画はまったく存在しなかったと主張している(肖像画の高価さとフックの絶え間ない経済的困難を考えれば、これは驚くべきことではない)。 このような肖像画の存在についての唯一の推測源は、1710年に王立協会を訪れたドイツの科学者ゼカリア・フォン・ウッフェンバッハが、ある「フック」の肖像画について言及したことであるが、ウッフェンバッハは英語を話せなかったし、ほとんどの人物が英語を話せなかった。おそらく、協会の別のメンバー、テオドール・ハーク(セオドア・ハーク)の肖像画を念頭に置いていたようです。 ハークの肖像画は実際に存在し、今日まで残っています。 フックの肖像画は存在しなかったという意見を支持する追加の議論は、フックの友人であり協会の書記でもあったリチャード・ウォーラーが、優れた品質のイラストと、 詳しい経歴、しかしフックの肖像画はありません。 フックの他のすべての作品にも科学者の肖像画は含まれていません。

ニュートンは占星術に興味を持っていたとされています。 たとえそれがあったとしても、それはすぐに失望に取って代わられました。

ニュートンが造幣局長官に予想外に任命されたという事実から、一部の伝記作家はニュートンがフリーメーソンのロッジかその他の秘密結社のメンバーであったと結論づけている。 しかし、この仮説を支持する文書証拠は見つかっていません。

ニュートンの作品:

「光と色の新しい理論」 - 1672
「軌道上の天体の運動」 - 1684
「自然哲学の数学的原理」 - 1687
「光の反射、屈折、曲がり、色に関する光学または論文」 - 1704
「曲線の求積について」 - 「光学」の付録
「3 次の線の列挙」 - 「光学」の付録
「普遍的な算術」 - 1707
「無限数の項を含む方程式による分析」 - 1711
「差異の方法」 - 1711

「光学講義」 - 1728
「世界のシステム」 - 1728
「略歴」 - 1728
「古代王国の年表」 - 1728
「預言者ダニエルの書と聖ペテロの黙示録に関するメモ」 ジョン」 - 1733
「フラクションの方法」 - 1736
「聖書の 2 つの注目すべき腐敗の歴史的追跡」 - 1754 年。

サーの像の上に アイザック・ニュートン(1643-1727)ケンブリッジのトリニティ・カレッジに建立され、「心の中で彼は人類を超えた」という碑文が刻まれています。

今日の投稿には、についての簡単な経歴情報が含まれています。 人生の道そして偉大な科学者の科学的業績。 アイザック・ニュートンがいつ、どこに住んでいたか、彼が生まれた年、そしていくつかのことがわかります。 興味深い事実彼のこと。

アイザック・ニュートンの簡単な伝記

アイザック・ニュートンはどこで生まれましたか?英国の偉大な機械工、天文学者、物理学者であり、古典力学の創始者であるロイヤル・ロンドンの社長は、亡くなった後、リンカンシャーのウールズソープ村で生まれました。

アイザック・ニュートンの生年月日科学者が生まれた時点でイギリスで施行されていた名称によると、2つの名称がある可能性があります。 1642 年 12 月 25 日、それによると、1752年にイギリスで始まりました - 1643 年 1 月 4 日.

この少年は未熟児で非常に病弱に生まれましたが、84歳まで生き、十数回の人生に十分な科学の分野で多くのことを達成しました。

同時代の人々によると、ニュートンは子供の頃、引っ込み思案で、読書が好きで、常に技術的なおもちゃを作り続けていたそうです。

1661年に卒業後、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学した。 その時でさえ、強くて勇敢なニュートンは成長していました - すべての底に到達したいという欲求、欺瞞と抑圧に対する不寛容、騒々しい名声に対する無関心。

大学では、ガリレオ、デカルト、ケプラー、そして数学者のフェルマーとホイヘンスといった先人の著作の研究に没頭しました。

1664年、ケンブリッジでペストが流行し、ニュートンは故郷の村に戻らなければなりませんでした。 彼はウールソープで 2 年間を過ごし、この間に主な数学的発見がなされました。

23 歳のとき、この若い科学者はすでに微分積分の手法に精通していました。 同時に、彼自身が主張しているように、ニュートンは万有引力を発見し、白い太陽光が多くの色の混合物であることを証明し、有名な「ニュートンの二項式」の公式も導き出しました。

最も偉大な科学的発見は、ほとんどの場合非常に若い人々によってなされる、と彼らが言うのには理由がないわけではありません。 これはアイザック・ニュートンにも起こりましたが、これらすべては画期的です 科学的成果これらはわずか 20 年、場合によっては 40 年後に出版されました。 真実を発見するだけでなく、徹底的に証明したいという欲求は、常にニュートンにとって主要なものであり続けました。

偉大な科学者の研究は、同時代の人々にまったく新しい世界像をもたらしました。 膨大な距離にある天体が重力によって相互に接続され、単一のシステムになっていることが判明しました。

研究の過程で、ニュートンは惑星の質量と密度を決定し、太陽に最も近い惑星が最も密度が高いことを発見しました。

彼はまた、この球体が理想的な球体ではないことも証明しました。球体は赤道では「平ら」になり、赤道では「膨らむ」のですが、これは重力と太陽の作用によって説明されます。

アイザック・ニュートンの科学的研究と発見

アイザック・ニュートンの科学的業績をすべて列挙するには、十数ページが必要です。

彼は光が小さな粒子の流れであることを示唆する微粒子理論を作成し、光の分散、干渉、回折を発見しました。

彼は最初の望遠鏡、つまり今日世界最大の天文台に設置されている巨大望遠鏡のプロトタイプを製作しました。

彼は万有引力の基本法則と古典力学の主要法則を発見し、天体の理論を発展させ、3 巻からなる著作『自然哲学の数学的原理』によって科学者に世界的な名声をもたらしました。

とりわけ、ニュートンは素晴らしい経済学者であることが判明しました - 彼が英国法廷長官に任命されたとき、彼はこう言いました。 短期国内の貨幣流通を整理し、新しい貨幣の発行を確立した。

科学者の研究は同時代の人々に誤解されることが多く、同僚の数学者や天文学者から激しい批判にさらされましたが、1705年に英国のアン女王は素朴な農民の息子をナイトに昇格させました。 歴史上初めて、科学的功績に対してナイトの称号が授与されました。

リンゴとニュートンの伝説

万有引力の法則の発見の物語 - 熟したリンゴの落下によってニュートンの思考が中断されたとき、科学者はそこから質量の異なる物体の相互引力について結論を出し、この依存性を有名な公式で数学的に説明しました。 - は単なる伝説です。

しかし、イギリス人は 1 世紀の間、訪問者に「同じ」リンゴの木を見せ、その木が古くなると切り倒されてベンチとなり、歴史的記念碑として保存されました。

おそらく、ニュートンについて、頭にリンゴが落ちたという話をご存知でしょう。 実際、彼は科学の分野でさらに多くのことを達成しました。 ウェストミンスターにある彼の墓には、彼が次のように書かれています。 最も偉大な男これまで地球上に住んだことのあるすべての人。 これが大胆すぎる発言だと思うなら、ニュートンの功績をよく見てみるといいだろう。 彼は真の天才で、天文学、化学、数学、物理学、神学の専門家でした。 彼の尽きない好奇心は、あらゆる規模の問題を解決するのに役立ちました。 彼の発見、理論、法則は科学者を真の伝説にしました。 彼の最も重要な業績を見てみましょう - トップ10がこれに役立ちます。

スペースガン

ニュートンに関する主な伝説がリンゴの物語だったというのは驚くべきことですが、それはまったく退屈です。 実際、重力に関するニュートンの考えははるかに魅力的でした。 ニュートンは重力の法則を説明しながら、頂上が宇宙に届くほどの大きさの山を想像し、そこに巨大な大砲を設置しました。 いいえ、彼はエイリアンと戦うつもりはまったくありませんでした。 スペースガンは、物体を軌道に打ち上げる方法を説明する推測的な実験です。 火薬の使用量が少なすぎたり多すぎたりすると、砲弾は単に地球に落ちるか、宇宙に飛び去ってしまいます。 すべてが正しく計算されていれば、コアは惑星の周回軌道上を飛行します。 1687 年に発表されたニュートンの研究は、すべての粒子が重力の影響を受け、重力自体が質量と距離の影響を受けることを教えました。 後にアインシュタインがこれらの考えに追加しましたが、重力に関する現代の考えの本格的な基礎を築いたのはニュートンでした。

猫ドア

この科学者は、宇宙の問題に取り組むのに忙しくしていないときは、他の問題に取り組んでいました。たとえば、猫にドアをひっかくのをやめさせる方法を考え出すなどです。 ニュートンには妻がいなく、友人もほとんどいませんでしたが、ペットは飼っていました。 この問題に関しては、情報源が異なればデータも異なります。 彼が動物をとても愛していたと信じている人もいますが、逆にダイヤモンドという名前の犬についての奇妙な物語を含んでいる人もいます。 とにかく、ケンブリッジ大学で、ニュートンがドアを引っ掻く猫に常に悩まされていたという話があります。 その結果、彼は大工を呼び、ドアに 2 つの穴を開けるよう命じました。1 つは大きな猫用、もう 1 つは子猫用です。 もちろん、子猫たちは猫の後を追いかけているだけなので、小さな穴は役に立ちませんでした。 それは起こらなかったかもしれませんが、ケンブリッジのドアは今日まで残っています。 この穴がニュートンの命令で開けられたものではないと仮定すると、かつて穴を開けるという奇妙な趣味を持って大学内を徘徊していた男がいたことが判明する。

運動の 3 法則

おそらく動物に関する話はあまり真実ではありませんが、物理学で発見を行ったのがニュートンであることは間違いありません。 彼は重力について説明しただけでなく、運動の 3 つの法則も導き出しました。 前者によれば、物体は外力が作用しない限り静止したままになります。 2つ目は、物体の運動は力の影響に応じて変化するというものです。 3 番目は、すべてのアクションには反応があると述べています。 これらの単純な法則から、基本的な概念であるより複雑な現代の定式化が生まれました。 ニュートン以前には、ギリシャの思想家とフランスの著名な哲学者の両方がこの問題を扱っていましたが、このプロセスをこれほど明確に説明できる人はいませんでした。

賢者の石

ニュートンの知識への渇望は、彼を科学的発見だけでなく、独自の錬金術研究にも導きました。 たとえば、彼は有名なものを探していました 賢者の石。 それは、さまざまな物質を金に変え、病気を治し、さらには首のない牛を蜂の群れに変えることができる石または溶液であると説明されています。 ニュートンの時代、科学革命が始まったばかりだったので、錬金術は科学の中でその地位を保っていました。 彼は自然を支配する無限の力を発見したいと考え、あらゆる方法で実験を行い、賢者の石を作ろうとしました。 しかし、すべての試みは無駄であることが判明しました。

算術

ニュートンは、当時の既存の代数学が科学者のニーズをまったく満たしていないことにすぐに気づきました。 たとえば、当時の数学者は船の速度を計算できましたが、その加速度は知りませんでした。 ニュートンはペスト流行中に 18 か月間隠遁生活を送ったとき、数字の体系を変革し、驚くべき数字を生み出しました。 便利なツール、今日でも物理学者、経済学者、その他の専門家によって使用されています。

光の屈折

1704 年、ニュートンは光の屈折に関する本を書き、当時の光と色の性質について信じられないほどの情報を提供しました。 科学者以前は、虹がなぜこれほどカラフルなのかを誰も知りませんでした。 人々は水に何らかの色が付いていると考えていました 太陽光線。 ニュートンはランプとプリズムを使って光の屈折を実証し、虹の原理を説明しました!

ミラー望遠鏡

ニュートンの時代には、画像を拡大するためにガラスレンズを備えた望遠鏡のみが使用されていました。 この科学者は、望遠鏡で反射鏡のシステムを使用することを最初に提案しました。 これにより、より鮮明な画像が得られ、望遠鏡のサイズを小さくすることができます。 ニュートンは個人的に望遠鏡のプロトタイプを作成し、科学界に発表しました。 現代の天文台のほとんどは、当時ニュートンによって開発されたモデルを使用しています。

パーフェクトコイン

発明者は確かに一度に多くの話題に夢中になっていました - たとえば、偽造者を打ち負かしたいと考えていました。 17世紀に 英語システム危機を迎えていた。 コインは銀であり、銀は、それから作られたコインの額面よりも価値がある場合がありました。 その結果、人々はフランスで販売するためにコインを溶かしました。 コインが使われていました 異なるサイズなど さまざまな種類、時にはそれが本当にイギリスのお金であるかどうかさえ理解するのが難しいこともありました - これらすべてが偽造者の仕事を容易にしました。 ニュートンは、偽造が困難な高品質で均一なサイズのコインを作成しました。 その結果、偽造品の問題は減少し始めました。 コインの端にある切り込みに気づいたことがありますか? それらを提案したのはニュートンでした。

冷却

ニュートンは冷却がどのように起こるかに興味を持っていました。 彼は真っ赤に熱したボールを使って多くの実験を行いました。 彼は、熱損失率が大気と物体の温度差に比例することに気づきました。 これが彼が冷却の法則を開発した方法です。 彼の研究は、原子炉の動作原理や宇宙旅行の安全ルールなど、その後の多くの発見の基礎となりました。

黙示録

人々は常に終末を恐れてきましたが、信仰に関する恐ろしい話を何も考えずに受け入れるのはニュートンのルールではありませんでした。 18世紀初頭、世界の終わりについてのヒステリーが社会に広がり始めたとき、科学者は本に座り、この問題を詳しく研究することにしました。 彼は神学に精通していたため、聖書の一節を非常に解読することができました。 彼は、聖書には学識のある人であれば認識できる古代の知恵が含まれていると確信していました。 その結果、ニュートンは世界の終末は2060年までには来ないという結論に達しました。 このような情報により、社会のパニックのレベルをある程度軽減することができました。 ニュートンは研究によって、恐ろしい噂を広めていた人々を彼らの立場に置き、一般的には何も恐れることはないと誰もが確信できるようにしました。

アイザック・ニュートン卿 - イギリスの物理学者, 人類史上最大の科学的発見をした数学者、天文学者、古典力学の創始者。

アイザック・ニュートンは、1643 年 1 月 4 日 (グレゴリオ暦) にリンカンシャーのウールズソープ村で生まれました。 彼の名前は、息子の誕生の3か月前に亡くなった父親に敬意を表して付けられました。 3年後、アイザックの母親アンナ・アイスコーは再婚した。 新しい家族にはさらに3人の子供が生まれました。 アイザック・ニュートンは叔父のウィリアム・アイスコーに引き取られました。

子供時代

ニュートンが生まれた家

アイザックは引っ込み思案で沈黙して育ちました。 彼は同僚とコミュニケーションをとるよりも読書を好みました。 彼は凧、風車、水時計などの技術的なおもちゃを作るのが大好きでした。

12 歳のとき、ニュートンはグランサムの学校に通い始めました。 当時彼は薬剤師クラークの家に住んでいた。 粘り強さと勤勉さにより、ニュートンはすぐにクラスで一番の生徒になりました。 しかし、ニュートンが16歳のとき、継父が亡くなりました。 アイザックの母親は彼を屋敷に連れ戻し、家事の責任を与えました。 しかし、ニュートンはこれをまったく好みませんでした。 彼は家事をほとんどせず、この退屈な活動よりも読書を好みました。 ある日、ニュートンの叔父が、手に本を持っている彼を見つけ、ニュートンが解いているのを見て驚きました。 数学の問題。 叔父も学校の先生も、これほど有能な若者は勉強を続けるべきだとニュートンの母親を説得した。

トリニティ・カレッジ

トリニティ・カレッジ

1661 年、18 歳のニュートンはケンブリッジ大学トリニティ カレッジにシザール学生として入学しました。 そのような学生には授業料は請求されませんでした。 彼らは修了することで授業料を支払わなければなりませんでした いろいろな作品大学で、または裕福な学生にサービスを提供しています。

1664年、ニュートンは試験に合格し、学生となり、奨学金を受け取り始めました。

ニュートンは睡眠と休息を忘れて勉強しました。 彼は数学、天文学、光学、音声学、音楽理論を学びました。

1663 年 3 月、大学に数学科が開設されました。 それは数学者であり、将来教師でありニュートンの友人であるアイザック・バローによって率いられました。 1664年にニュートンが発見 任意の有理指数の二項展開。 これはニュートンの最初の数学的発見でした。 ニュートンは後に発見することになる 数学的手法関数を無限級数に展開します。 1664 年末に彼は学士号を取得しました。

ニュートンは、ガリレオ、デカルト、ケプラーなどの物理学者の著作を研究しました。 彼らの理論に基づいて、彼は 普遍世界システム.

ニュートンの綱領的なフレーズ:「哲学においては、真実以外に主権者は存在し得ない...」。 「プラトンは私の友人ですが、真実はもっと大切なのです」という有名な表現はここから生まれたのでしょうか?

大ペストの年

1665 年から 1667 年は大ペストの時代でした。 トリニティ・カレッジの授業は中止され、ニュートンはウールズソープに進学した。 彼はノートや本をすべて持って行きました。 このような困難な「疫病の時代」の間、ニュートンは科学の研究をやめませんでした。 ニュートンはさまざまな光学実験を行って、次のことを証明しました。 白色はスペクトルのすべての色の混合物です. 重力の法則- これはニュートンの最大の発見であり、彼が「ペストの時代」に成し遂げたものです。 ニュートンは、力学の法則の発見後に初めて、この法則を最終的に定式化しました。 そして、これらの発見はわずか数十年後に発表されました。

科学的発見

ニュートンの望遠鏡

1672 年の初めに、王立協会は次のことを実証しました。 反射望遠鏡、ニュートンを有名にした。 ニュートンは王立協会の会員になりました。

1686年にニュートンが定式化した 力学の三法則は、天体の軌道: 双曲線と放物線を記述し、太陽も一般運動法則に従うことを証明しました。 これらすべては、『数学原理』の第 1 巻に記載されています。

1669 年、ニュートンの世界体系がケンブリッジとオックスフォードで教えられ始めました。 ニュートンはパリ科学アカデミーの外国人会員にもなりました。 同年、ニュートンは造幣局の長官に任命された。 彼はケンブリッジを離れロンドンへ向かいます。

1669 年にニュートンは議会議員に選出されました。 彼はそこに1年間だけ滞在した。 しかし、1701年に彼は再びそこで選出されました。 同年、ニュートンはトリニティ・カレッジの教授を辞任した。

1703 年、ニュートンは王立協会の会長に就任し、生涯の終わりまでこの職に留まりました。

1704 年にモノグラフ「光学」が出版されました。 そして 1705 年、アイザック ニュートンは科学的功績によりナイトの称号を授与されました。 これはイングランドの歴史の中で初めて起こりました。

1707 年に出版され、「Universal Arithmetic」と呼ばれる有名な代数講義集が誕生の基礎を築きました。 数値解析。

近年生前、『古代王国年表』を著し、彗星に関する参考書を作成した。 ニュートンはハレー彗星の軌道を非常に正確に計算しました。

アイザック・ニュートンは1727年にロンドン近郊のケンジントンで亡くなった。 ウェストミンスター寺院に埋葬された。

ニュートンの発見により、人類は数学、天文学、物理学の発展において大きな飛躍を遂げることができました。

アイザック・ニュートンは、1643 年 1 月 4 日にリンカンシャー郡にあるイギリスの小さな村ウールズソープで生まれました。 母親の胎内から早くに離れた虚弱な少年は、イギリス南北戦争の前夜、父親の死の直後、クリスマスのお祝いの直前にこの世に生まれました。

その子はとても体が弱かったので、長い間洗礼さえ受けられませんでした。 しかしそれでも、父親にちなんで名付けられた小さなアイザック・ニュートンは生き残り、17世紀に84歳という非常に長生きしました。

将来の優秀な科学者の父親は小さな農家でしたが、非常に成功していて裕福でした。 ニュートン・シニアの死後、彼の家族は肥沃な土壌を持つ数百エーカーの畑と森林と、500ポンドという驚くべき金額を受け取りました。

アイザックの母親、アンナ・アイスコーはすぐに再婚し、新しい夫に 3 人の子供を産みました。 アンナは支払いました もっと注意を払う彼女の長子の養育は、最初はアイザックの祖母によって行われ、次に彼の叔父ウィリアム・エイスカフによって行われた。

子供の頃、ニュートンは絵画や詩に興味を持ち、利己的に水時計や風車を発明したり、紙凧を作ったりしました。 同時に、彼は依然として非常に病弱で、非常にコミュニケーション能力が低い状態でもありました。 楽しいゲームアイザックは仲間たちと自分の趣味を優先した。


若い頃の物理学者

その子が学校に通うとき、身体の弱さとコミュニケーション能力の低さにより、気を失うまで殴られたこともあった。 ニュートンはこの屈辱に耐えることができなかった。 しかし、もちろん、一夜にして運動能力のある体型を身につけることはできなかったので、少年は別の方法で自尊心を喜ばせることに決めました。

この事件の前に彼はかなり勉強が悪く、明らかに教師のお気に入りではなかったとしても、その後、彼はクラスメートの中で学業成績の点で真剣に目立ち始めました。 徐々に彼は成績が良くなり、テクノロジー、数学、そして驚くべき不可解な自然現象に対して以前よりもさらに真剣に興味を持つようになりました。


アイザックが16歳になったとき、母親はアイザックを屋敷に連れ戻し、家計の責任の一部を年長の長男に任せようとした(アンナ・アイスコーの2番目の夫もその時までに亡くなっていた)。 しかし、男は独創的なメカニズムを構築し、数多くの本を「飲み込み」、詩を書くことしかしていませんでした。

学校の先生 若い男, ストークス氏、そして叔父のウィリアム・エイスカウと、将来世界的に有名な科学者が通っていた学校であるグランサム出身の知人ハンフリー・バビントン(ケンブリッジ・トリニティ・カレッジの非常勤会員)も、アンナ・エイスカウに才能ある息子の進学を許可するよう説得した。彼の勉強。 集団的な説得の結果、アイザックは 1661 年に学校での学業を完了し、その後ケンブリッジ大学の入学試験に合格しました。

科学者としてのキャリアの始まり

学生時代、ニュートンは「シザール」という地位を持っていました。 つまり、彼は教育費を支払わなかったが、大学でさまざまな仕事をしたり、裕福な学生にサービスを提供したりしなければならなかった。 アイザックはこの試練に勇敢に耐えましたが、依然として抑圧されていると感じることを極度に嫌い、社交的ではなく、友達を作る方法を知りませんでした。

当時、哲学と自然科学は世界的に有名なケンブリッジで教えられていましたが、その当時、世界はすでにガリレオの発見、ガッセンディの原子理論、コペルニクス、ケプラー、その他の優れた科学者の大胆な研究を見せられていました。 アイザック・ニュートンは、数学、天文学、光学、音声学、さらには音楽理論に関するあらゆる情報を貪欲に吸収しました。 同時に、食事と睡眠を忘れることもよくありました。


アイザック・ニュートンは光の屈折を研究します

この研究者は 1664 年に独立した科学活動を開始し、人間の生活と自然におけるまだ解決されていない 45 の問題のリストを作成しました。 同時に、運命によって学生は才能ある数学者アイザック・バローと出会い、大学の数学部で働き始めました。 その後、バローは彼の教師となり、数少ない友人の一人となった。

才能ある教師のおかげで数学にさらに興味を持つようになったニュートンは、任意の有理指数の二項展開を実行しました。これが数学分野における彼の最初の素晴らしい発見となりました。 同年、アイザックは学士号を取得しました。


1665 年から 1667 年にかけて、ペスト、ロンドン大火、オランダとの多大な費用がかかった戦争がイギリス全土を襲ったとき、ニュートンは短期間ウースソープに定住しました。 この数年間、彼は主な活動を光学的秘密の発見に向けました。 レンズ望遠鏡から汚れを取り除く方法を見つけようとしています 色収差、科学者は分散を研究するために来ました。 アイザックが行った実験の本質は光の物理的性質を理解することにあり、その多くは今でも教育機関で行われています。

その結果、ニュートンは光の粒子モデルに到達し、光は特定の光源から飛び出て最も近い障害物まで直線運動を行う粒子の流れと考えることができると判断しました。 このようなモデルは究極の客観性を主張することはできませんが、それでも古典物理学の基礎の 1 つとなり、それがなければ物理現象に関するより現代的な考え方は出現しなかったでしょう。


興味深い事実を収集することを好む人々の間では、ニュートンがリンゴが頭に落ちた後に古典力学のこの重要な法則を発見したという誤解が長い間ありました。 実際、アイザックは発見に向けて体系的に歩みを進めたことは、彼の数多くのメモから明らかです。 リンゴの伝説は、当時権威ある哲学者ヴォルテールによって広められました。

科学的名声

1660 年代の終わりに、アイザック ニュートンはケンブリッジに戻り、そこで修士の地位、自分の住む部屋、さらには科学者が教師となる若い学生のグループを与えられました。 しかし、教育は明らかにこの才能ある研究者の得意分野ではなく、彼の講義への出席率は著しく悪かった。 同時に、科学者は反射望遠鏡を発明し、それによって彼は有名になり、ニュートンはロンドン王立協会に加わることができました。 この装置を使用して、多くの驚くべき天文学的発見が行われました。


1687 年、ニュートンはおそらく彼の最も重要な著作である「自然哲学の数学的原理」を出版しました。 この研究者は以前にも著作を発表していましたが、この著作は最も重要なものでした。それは合理力学とすべての数学的自然科学の基礎となりました。 そこには、よく知られた万有引力の法則、これなしでは古典物理学は考えられない、これまでに知られている 3 つの力学法則が含まれており、主要な物理概念が導入され、コペルニクスの地動説は疑問視されませんでした。


数学的および物理的レベルの点で、「自然哲学の数学的原理」は、アイザック・ニュートン以前にこの問題に取り組んだすべての科学者の研究よりも桁違いに高かった。 アリストテレスやデカルトの著作でよく見られた、長い推論、根拠のない法則、不明確な定式化を伴う証明されていない形而上学は存在しませんでした。

1699 年、ニュートンが管理職に就いている間に、彼の世界システムがケンブリッジ大学で教えられ始めました。

私生活

当時も長年にわたり、女性たちはニュートンにあまり同情を示さなかったし、生涯を通じてニュートンは結婚しなかった。


偉大な科学者の死は 1727 年に起こり、ロンドンのほぼ全土が彼の葬儀に集まりました。

ニュートンの法則

  • 力学の第一法則: すべての物体は静止しているか、外力の適用によってこの状態が修正されるまで均一並進運動の状態を保ちます。
  • 力学の第 2 法則: 運動量の変化は加えられた力に比例し、その影響の方向に発生します。
  • 力学の第 3 法則: 物質点は、それらを結ぶ直線に沿って相互に作用し、大きさが等しく方向が反対の力が作用します。
  • 重力の法則: 2 つの物質点間の重力引力は、それらの質量と重力定数の積に比例し、これらの点間の距離の 2 乗に反比例します。


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