stringtranslate.com

Джон К. Слейтер

Джон Кларк Слейтер (22 декабря 1900 г. — 25 июля 1976 г.) — американский физик , развивший теорию электронной структуры атомов, молекул и твёрдых тел. [1] [2] [3] Он также внёс большой вклад в микроволновую электронику. [1] Он получил степень бакалавра наук по физике в Рочестерском университете в 1920 г. и степень доктора философии по физике в Гарварде в 1923 г., затем некоторое время работал в постдокторантуре в университетах Кембриджа и Копенгагена . По возвращении в США он присоединился к физическому факультету Гарварда.

В 1930 году Карл Комптон , президент Массачусетского технологического института , назначил Слейтера председателем физического факультета Массачусетского технологического института. Он переработал учебную программу по физике для студентов, написал 14 книг между 1933 и 1968 годами и создал факультет международного престижа. Во время Второй мировой войны его работа по микроволновой передаче, частично выполненная в Bell Laboratories и совместно с Radiation Laboratory Массачусетского технологического института , сыграла важную роль в развитии радара .

В 1950 году Слейтер основал Группу теории твердого тела и молекул (SSMTG) на физическом факультете. В следующем году он оставил пост председателя факультета и провел год в Брукхейвенской национальной лаборатории Комиссии по атомной энергии. Он был назначен профессором физики и продолжал руководить работой в SSMTG до тех пор, пока не вышел на пенсию из MIT в 1965 году в возрасте обязательного выхода на пенсию в 65 лет.

Затем он присоединился к проекту квантовой теории в Университете Флориды в качестве профессора-исследователя, где пенсионный возраст позволил ему проработать еще пять лет. SSMTG считается [1] предшественником Центра материаловедения и инженерии Массачусетского технологического института (CMSE). [4] Его научная автобиография [5] и три интервью [6] [7] представляют его взгляды на исследования, образование и роль науки в обществе.

Слейтер был номинирован на Нобелевскую премию по физике и химии несколько раз, [8] и получил Национальную медаль науки в 1970 году. В 1964 году Слейтер и его тогдашний 92-летний отец, который возглавлял кафедру английского языка в Университете Рочестера много лет назад, были удостоены почетных степеней этим университетом. Имя Слейтера является частью терминов теория Бора-Крамерса-Слейтера , определитель Слейтера и орбиталь Слейтера .

Ранняя жизнь и образование

Отец Слейтера, родившийся в Вирджинии, который был студентом Гарварда, стал главой кафедры английского языка в Университете Рочестера, который также стал alma mater Слейтера. Юношеские интересы Слейтера были связаны с механикой, химией и электричеством. Когда Слейтер поступил в Университет Рочестера в 1917 году, он посещал курсы физики и, будучи студентом старших курсов, помогал в физической лаборатории и провел свое первое независимое исследование для специальной дипломной работы, измерение зависимости интенсивности линий Бальмера водорода от давления.

Он был принят в аспирантуру Гарварда с выбором стипендии или ассистента. Он выбрал ассистента, во время которого работал у Перси У. Бриджмена . Он следовал курсам Бриджмена по фундаментальной физике и познакомился с новой тогда квантовой физикой с курсами EC Kemble. Он завершил работу над докторской диссертацией за три года, опубликовав свою (1924) статью Compressibility of the Alkali Halides , которая воплотила в себе диссертационную работу, которую он сделал под руководством Бриджмена. Его сердце было в теории, и его первой публикацией была не его докторская диссертация, а заметка (1924) для Nature on Radiation and Atoms. [9]

Получив степень доктора философии, Слейтер получил стипендию Хамарда Шелдона для обучения в Европе. Он провел некоторое время в Кембридже, Англия, прежде чем отправиться в Копенгаген. Он не имел счастливого времени, работая с Бором, которого он считал властным, и сожалел, что его имя было связано с злополучной теорией Бора-Крамерса-Слейтера (БКС) . У Слейтера уже была идея, что именно фотон переносит энергию излучения. Как он рассказывает:

Бор был очень любезен, он пригласил меня на рождественский ужин, я рассказал ему о своих идеях [о фотонах], он посчитал, что они хороши: «Но, видите ли, они слишком определённы». Теперь у нас не может быть этого точного сохранения. Мы не должны думать слишком конкретно о фотонах. У нас нет таких фотонов». Другими словами, он хотел сделать всё настолько неопределённым, насколько это было возможно. Крамерс всегда был «подпевалой» Бора и хотел сделать то же самое. Он сказал: «Это прекрасная идея, если мы изменим её таким-то и таким-то образом». Это было последнее, что я видел. Бор и Крамерс написали статью, они пригласили меня подписать ее, письмо в Nature было первым абзацем статьи, они пригласили меня подписать ее, принять ее или нет. Это был мой опыт с мистером Бором и мистером Крамерсом. С тех пор все развивалось очень интересным образом, а именно, что я был прав, а они были неправы. Они не осознавали этого, пока не появился мистер Боте со своим экспериментом, показывающим, что фотоны действительно существуют. Так что я полностью не смог установить связь с Бором. Я мог бы установить связь с Крамерсом, если бы не Бор, но Крамерс полностью играл в игру Бора.

—  Джон С. Слейтер в отношении Томаса Куна, [10]

С другой стороны, имя Слейтера теперь было хорошо известно благодаря ассоциации с Бором. Вернувшись в Америку, Слейтер присоединился к физическому факультету Гарварда.

Профессиональная карьера

Председатель кафедры физики Массачусетского технологического института

Когда он стал президентом MIT, Карл Комптон «ухаживал» за Слейтером, чтобы тот возглавил физический факультет. [11] «Администрирование (факультета) отнимало много времени, больше, чем он (Слейтер) предпочел бы. Джон был хорошим председателем». [1] Следующие пункты из последовательных выпусков ежегодного отчета президента MIT [12] прослеживают рост и известность факультета под руководством Слейтера до Второй мировой войны, а также способность факультета вносить вклад в оборону во время войны. Первые две цитаты взяты из глав, написанных Комптоном в последовательных отчетах. Другие цитаты взяты из разделов о факультете, которые написал Слейтер. Они включают заявления, влияющие на политику в области физического образования и исследований в целом, и показывают его глубокую приверженность обоим.

Создание межведомственных лабораторий путем реструктуризации существующих лабораторий по образцу преобразованной Радиационной лаборатории в Исследовательскую лабораторию электроники (RLE) Джулиусом Стрэттоном и Альбертом Хиллом .
Финансирование студенческих ассистентов и содействие формированию роли государственного финансирования в беспрецедентных масштабах.
Курировал Центр радиоактивности Робли Эванса (в котором находился циклотрон) и Лабораторию высоких напряжений Ван де Граафа.
Набор физиков, знакомых с Манхэттенским проектом , для строительства Лаборатории ядерной науки и техники. [17] Руководил ею Джерролд Захариас . Среди ее первых членов были Бруно Росси и Виктор Вайскопф .
Создание лаборатории акустики под руководством Ричарда Болта и лаборатории спектроскопии под руководством химика Ричарда Лорда .

На протяжении всего своего председательства Слейтер преподавал, писал книги, выдвигал идеи большой научной важности и взаимодействовал с коллегами в местных, национальных и международных научных сообществах. На личном уровне Морзе утверждает: «На протяжении большей части (1930-х годов) он больше походил на студента, чем на заведующего кафедрой... он мог заставить своих гостей хихикнуть от смеха, просто считая... на датском языке». [1] Гораздо позже С. Б. Трики писал: «Хотя я узнал его достаточно хорошо, я так и не смог назвать Дж. К. Слейтера по имени. Его кажущаяся отчужденность оказалась скорее застенчивостью». [19]

Исследовать

Атомы, молекулы и твердые тела: исследования, предшествовавшие Второй мировой войне

Возвращаясь во времени в 1920 год, Слейтер отправился в Гарвард, чтобы работать над докторской диссертацией с Перси Бриджменом , который изучал поведение веществ при очень высоких давлениях. Слейтер измерил сжимаемость поваренной соли и десяти других галогенидов щелочных металлов — соединений лития, натрия, калия и рубидия с фтором, хлором и бромом. Он описал результаты как «точно соответствующие недавним взглядам Бора на связь между электронной структурой и периодической таблицей». Это привело наблюдение Слейтера относительно механических свойств ионных кристаллов в соответствие с теорией, которую Бор основал на спектроскопии газообразных элементов. Он написал статью о галогенидах щелочных металлов в 1923 году, будучи «к лету 1922 года» «полностью ознакомленным ... с квантовой теорией», отчасти благодаря курсам Эдвина Кембла после увлечения работой Бора во время его студенчества. [20] В 1924 году Слейтер отправился в Европу по стипендии Гарварда Шелдона. [21] После недолгого пребывания в Кембриджском университете он отправился в Копенгагенский университет , где «он объяснил Бору и Крамерсу свою идею (которая была) своего рода предшественником принципа дуальности , (отсюда) знаменитую статью» о работе, которую другие окрестили теорией Бора-Крамерса-Слейтера (БКС) . «Слейтер внезапно стал всемирно известным именем». [20] Интерес к этой статье по «старой квантовой теории» утих с появлением полной квантовой механики, но в биографии Филпа М. Морзе говорится, что «в последние годы было признано, что правильные идеи в статье принадлежат Слейтеру». [9] Слейтер обсуждает свою раннюю жизнь через поездку в Европу в расшифрованном интервью. [6]

Слейтер присоединился к факультету Гарварда по возвращении из Европы в 1925 году, затем перешел в Массачусетский технологический институт в 1930 году. Его исследовательские работы охватывали множество тем. Год за годом, вплоть до его перехода на работу, связанную с радаром, включает:

В своих мемуарах [1] Морзе писал: «В дополнение к другим примечательным работам... по... самосогласованному полю Хартри , [28] квантово-механическому выводу постоянной Ридберга , [29] и наилучшим значениям констант атомного экранирования , [31] он написал основополагающую работу по направляющей валентности [32] » (то, что позже стало известно как линейная комбинация атомных орбиталей ). В дальнейших комментариях [20] Джон Ван Флек уделяет особое внимание (1) исследованию спектров водорода и ионизированного гелия в 1925 году, [25] что JVV считает недостающим одного предложения для предложения спина электрона (что привело бы к разделению Нобелевской премии), и (2) то, что JVV считает величайшей работой Слейтера, которая ввела математический объект, теперь называемый детерминантом Слейтера . [30] «Это были некоторые из достижений (которые привели к его) избранию в Национальную академию ... в ... тридцать один год. Он сыграл ключевую роль в подъеме американской теоретической физики на высокий международный уровень». [20] Среди аспирантов Слейтера в это время были Натан Розен, получивший докторскую степень в 1932 году за теоретическое исследование молекулы водорода, и Уильям Шокли, получивший докторскую степень в 1936 году за структуру энергетической зоны хлорида натрия, который позже получил Нобелевскую премию за открытие транзистора.

Исследования во время войны и возвращение к мирной деятельности

Слейтер в своей экспериментальной и теоретической работе над магнетроном (ключевые элементы соответствовали его предыдущей работе с самосогласованными полями для атомов [1] ) и по другим темам в Радиационной лаборатории и в Bell Laboratories сделал «больше, чем кто-либо другой, для обеспечения понимания, необходимого для прогресса в области микроволн», по словам Мервина Келли, тогдашнего главы Bell Labs, которого цитирует Морзе. [1]

Публикации Слейтера во время войны и послевоенного восстановления включают книгу и статьи по микроволновой передаче и микроволновой электронике, [48] [49] линейным ускорителям , [50] криогенике , [51] и, совместно с Фрэнсисом Биттером и несколькими другими коллегами, сверхпроводникам , [52] Эти публикации отдают должное многим другим ученым, математикам и инженерам, которые участвовали. Среди них Джордж Х. Виноградник получил докторскую степень вместе со Слейтером в 1943 году за исследование пространственного заряда в резонаторном магнетроне. Позже он стал директором Брукхейвенской национальной лаборатории и президентом Американского физического общества. [53] Работа Радиационной лаборатории шла параллельно исследованиям в Исследовательском центре телекоммуникаций в Англии, и группы поддерживали продуктивную связь. [48]

Группа теории твердого тела и молекул

Деятельность

По словам Роберта Несбета: «Слейтер основал SSMTG с идеей объединить молодое поколение студентов и постдоков с общим интересом к электронной структуре и свойствам атомов, молекул и твердых тел. Это было отчасти призвано послужить балансом для того, чтобы электронная физика пережила ошеломляющий рост ядерной физики после войны». [54]

Джордж Ф. Костер вскоре получил докторскую степень, присоединился к факультету и стал старшим членом группы. Он писал: «В течение пятнадцатилетнего существования группы ее членами были около шестидесяти человек, и тридцать четыре получили докторские степени с диссертациями, связанными с ее работой. В своем отчете я не смог отделить работу Слейтера от работы группы в целом. Он был частью каждого аспекта исследовательских усилий группы». [55]

Несбет продолжил: «Каждое утро в SSMTG начиналось с сеанса кофе под председательством профессора Слейтера, когда младшие члены группы сидели за длинным столом... Каждый член группы должен был внести краткое изложение своей работы и идей в ежеквартальный отчет о ходе работы». [54] SMMTG QPRs широко распространялись в университетских и промышленных исследовательских библиотеках, а также в отдельных лабораториях. Их широко цитировали в научных и биографических материалах, в журнальных статьях и правительственных отчетах, и библиотеки начинают размещать их в Интернете. [56]

Чтобы начать работу группы, Слейтер «выделил свой опыт с методом самосогласованного поля Хартри » в (1) упрощение, которое стало известно как метод Xα, [57] и (2) связь между особенностью этого метода и магнитным свойством системы. [58] Это потребовало вычислений, которые были чрезмерны для работы «карандашом и бумагой». Слейтер быстро воспользовался SSMTG разрабатываемых электронных компьютеров. Ранняя статья о расширенных плоских волнах [59] использовала программируемый калькулятор IBM. Активно использовался Whirlwind , затем IBM 704 в Вычислительном центре Массачусетского технологического института , а затем IBM 709 в Лаборатории кооперативных вычислений (см. ниже).

Работа по твердому телу сначала продвигалась быстрее в SSMTG, с вкладом в течение первых нескольких лет Джорджа Ф. Костера, Джона Вуда, Артура Фримена и Леонарда Маттейса. Молекулярные и атомные вычисления также процветали в руках Фернандо Дж. Корбато , Ли Аллена и Элвина Меклера. Эта первоначальная работа следовала направлениям, в основном заданным Слейтером. Майкл Барнетт пришел в 1958 году. Он и Джон Вуд получили назначения на факультет. Роберт Несбет, Брайан Сатклифф, Малкольм Харрисон и Левенте Сас привнесли множество дополнительных подходов к молекулярным и атомным проблемам. Йенс Даль, Альфред Свитендик, Жюль Московиц, Дональд Меррифилд и Рассел Питцер продолжили работу над молекулами, а Фред Квелле над твердыми телами.

Слейтер редко включал свое имя в статьи членов SSMTG, которые работали с ним. Основные части работы, в которой он был соавтором, были связаны с приложениями (1) теории групп в расчетах зонной структуры [60] и (2) эквивалентными особенностями линейной комбинации атомных орбиталей (LCAO) , сильной связи и приближений электронов Блоха для интерполяции результатов для уровней энергии твердых тел, полученных более точными методами, [61]

Люди

Ниже приводится частичный список членов SSMTG (аспиранты, постдокторанты, научные сотрудники и преподаватели, в некоторых случаях последовательно помеченные †, ‡, ৳, ¶), а также ссылки, в которых сообщается об их деятельности в SSMTG и более поздних ее этапах.

Среди почетных гостей были Фрэнк Бойз , Алекс Дальгарно , Уго Фано , Андерс Фрёман, Инга Фишер-Яльмарс , Дуглас Хартри , Вернер Гейзенберг , Пер-Улов Лёвдин , Хаим Пекерис , Ивар Валлер и Петер Вольфарт .

Дальнейшая деятельность Слейтера в Массачусетском технологическом институте в этот период

В президентском отчете 1962 года Джей Стрэттон написал (на стр. 17): «Факультетский комитет под председательством профессора Джона С. Слейтера взял на себя основную ответственность за планирование объектов в новом Центре материалов. Они включают новую кооперативную вычислительную лабораторию, завершенную в этом году и оснащенную компьютером IBM 709». [12]

Вскоре после этого было принято название Центр материаловедения и инженерии (CMSE). Оно воплощало дух межведомственных исследований и обучения, который Слейтер поддерживал на протяжении всей своей карьеры. [5] Первым директором был Р. А. Смит, ранее возглавлявший физическое отделение Королевского радарного учреждения в Англии. Он, Слейтер и Чарльз Таунс , проректор, были близко знакомы с первых лет Второй мировой войны, работая над пересекающимися темами. [83]

Центр был создан в соответствии с планами Слейтера. Он «поддерживал исследования и преподавание в области металлургии и материаловедения, электротехники, физики, химии и химической инженерии» [83] и сохранил MIT как центр для работы в области физики твердого тела. К 1967 году, через два года после ухода Слейтера, физический факультет MIT «имел очень, очень мало обязательств по физике конденсированного состояния», поскольку он был «сильно погружен в физику высоких энергий» [84] . Но в том же году штат CMSE включал 55 профессоров и 179 аспирантов. [83] Центр продолжает процветать в 21 веке. [4]

Лабораторию кооперативных вычислений (CCL) в первый год использовали около 400 преподавателей, студентов и сотрудников. В их число входили (1) члены SSMTG и CCL, выполнявшие квантово-механические вычисления и нечисловые приложения [63] под руководством Слейтера, Костера, Вуда и Барнетта, (2) группа по автоматизированному проектированию Росса , Кунса и Манна, (3) члены Лаборатории ядерной науки, (4) Чарни и Филлипс в теоретической метеорологии и (5) Симпсон и Мэдден в геофизике (из доклада президента 1964 года, стр. 336-337). [12]

Личная жизнь и смерть

В 1926 году он женился на Хелен Франкенфельд. ​​Их трое детей (Луиза Чапин, Джон Фредерик и Кларк Ротвелл) все пошли по академической карьере. Слейтер был разведен и в 1954 году он женился на Роуз Муни , физике и кристаллографе, которая переехала во Флориду с ним в 1965 году. [1] [9]

В Университете Флориды (Гейнсвилл), где пенсионный возраст составлял 70 лет, Слейтер смог насладиться еще пятью годами активных исследований и публикаций в качестве профессора-исследователя в проекте квантовой теории (QTP). В 1975 году в своей научной автобиографии он написал: «Флорида Физический факультет был близким по духу, с основным упором на физику твердого тела, статистическую физику и смежные области. Он напомнил мне факультет MIT в те дни, когда я был там заведующим факультетом. Это было далеко от физического факультета MIT, который я покидал; к тому времени он был буквально захвачен ядерными теоретиками». [5] Слейтер публиковался до конца своей жизни: его последняя журнальная статья, опубликованная совместно с Джоном Коннолли в 1976 году, была посвящена новому подходу к теории молекулярных орбиталей. [85]

Слейтер умер в 1976 году на острове Санибел, штат Флорида .

Как педагог и консультант

Забота Слейтера о других проиллюстрирована диалогом, который приводит Ричард Фейнман . Он состоялся в конце бакалавриата Фейнмана в Массачусетском технологическом институте, когда он хотел остаться, чтобы получить докторскую степень. [86] «Когда я пришел к профессору Слейтеру и рассказал ему о своих намерениях, он сказал: «Мы не будем иметь вас здесь». Я спросил: «Что?» Слейтер сказал: «Почему вы думаете, что вам следует пойти в аспирантуру Массачусетского технологического института?» «Потому что это лучшая школа для науки в стране» ... «Вот почему вам следует пойти в какую-то другую школу. Вы должны узнать, каков остальной мир». Поэтому я пошел в Принстон. ... Слейтер был прав. И я часто советую своим студентам то же самое. Узнайте, каков остальной мир. Разнообразие того стоит».

Краткое содержание

Из мемуаров Филипа Морзе: «Он внес значительный вклад в начало квантовой революции в физике; он был одним из немногих физиков, получивших американское образование, которые сделали это. Он был исключительным в том, что упорно продолжал изучать атомную, молекулярную и твердотельную физику, в то время как многие из его коллег были вынуждены войной или соблазнены новизной, чтобы заняться ядерными тайнами». [1]

Перефразируя Джона Коннолли [87], можно сказать, что вклад Джона К. Слейтера и его учеников в SSMTG и проект квантовой теории заложил основы приближения теории функционала плотности в квантовой теории.

Статьи Слейтера были завещаны Американскому философскому обществу его вдовой Роуз Муни Слейтер в 1980 и 1982 годах. [88] В августе 2003 года Альфред Свитендик пожертвовал коллекцию квартальных отчетов Группы теории твердого тела и молекул Массачусетского технологического института (SSMTG) , датируемых периодом с 1951 по 1965 год.

Награды и почести

Книги

Ссылки

  1. ^ abcdefghij Филип М. Морзе, Джон Кларк Слейтер (1900–1976): Биографические мемуары Филипа М. Морзе (PDF) , получено 12 декабря 2014 г.
  2. ^ Пер-Олав Лоудин (ред.) Квантовая теория атомов, молекул и твердого тела, дань уважения Джону К. Слейтеру , Academic Press, Нью-Йорк, 1966.
  3. ^ Ван Флек, Джон Х. (октябрь 1976 г.). «Джон К. Слейтер». Physics Today . 29 (10): 68–69. Bibcode : 1976PhT....29j..68V. doi : 10.1063/1.3024428. Архивировано из оригинала 27.09.2013.
  4. ^ ab "MIT Center for Materials Science and Engineering". Mit.edu. 2011-03-10 . Получено 2011-03-14 .
  5. ^ abc Slater, JC (1975). Теория твердого тела и молекул: научная биография. Нью-Йорк: Wiley. ISBN 978-0-471-79681-7.
  6. ^ ab "Расшифровка устного исторического интервью с Джоном К. Слейтером 3 октября 1963 г., Американский институт физики, Библиотека и архив Нильса Бора". Американский институт физики . Архивировано из оригинала 2011-06-04 . Получено 2011-03-14 .
  7. ^ Устная история Стенограмма - Доктор Джон С. Слейтер, интервью Чарльзу Вайнеру, Центр Нильса Бора и Архивы истории физики. Сессия I, Гейнсвилл, 23 февраля 1970 г. Архивировано 28 июня 2011 г., в Wayback Machine , Сессия II, Массачусетский технологический институт, 7 августа 1970 г. Архивировано 28 июня 2011 г., в Wayback Machine
  8. ^ "Джон Кларкс Слейтер". NobelPrize.org . 2020-04-01 . Получено 2022-04-05 .
  9. ^ abc "Biographical Memoirs Home" (PDF) . Nap.edu . Получено 24.12.2015 .
  10. ^ [1] «Интервью Джона Кларка Слейтера Томасу С. Куну и Джону Х. Ван Флеку 3 октября 1963 года»
  11. ^ "История физического факультета Массачусетского технологического института, веб-сайт физического факультета Массачусетского технологического института". Web.mit.edu. 2003-05-23 . Получено 2011-03-14 .
  12. ^ Отчет президента abc , Бюллетень Массачусетского технологического института, том 622, номер 1, 1930 Архивировано 14.11.2012 в Wayback Machine , 1931 Архивировано 16.02.2013 в Wayback Machine , 1932 Архивировано 05.03.2016 в Wayback Machine , 1933 Архивировано 14.11.2012 в Wayback Machine , 1934 Архивировано 06.07.2017 в Wayback Machine , 1935 Архивировано 13.11.2012 в Wayback Machine , 1936 Архивировано 05.03.2016 в Wayback Machine , 1937 Архивировано 15.11.2012 в Wayback Machine , 1938 Архивировано 2016-03-05 в Wayback Machine , 1939 Архивировано 2013-02-16 в Wayback Machine , 1940 Архивировано 2016-03-05 в Wayback Machine , 1941 Архивировано 2018-07-21 в Wayback Machine , 1942 Архивировано 2016-03-05 в Wayback Machine , 1943 Архивировано 2012-11-16 в Wayback Machine, 1946 Архивировано 2016-03-04 в Wayback Machine , 1947 Архивировано 2016-03-03 в Wayback Machine , 1948 Архивировано 2016-03-03 в Wayback Machine , 1949 Архивировано 2016-03-04 в Wayback Machine , 1950 Архивировано 04.03.2016 в Wayback Machine , 1951 Архивировано 04.03.2016 в Wayback Machine , 1952 Архивировано 13.11.2012 в Wayback Machine , 1962 Архивировано 03.03.2016 в Wayback Machine , 1963 Архивировано 05.03.2016 в Wayback Machine , 1964 Архивировано 13.11.2012 в Wayback Machine
  13. ^ "Программа посвящения исследовательских лабораторий Джорджа Истмена". Chem. Eng. News . 11 (8): 130. 1933. doi :10.1021/cen-v011n008.p130 (неактивно 1 ноября 2024 г.).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на ноябрь 2024 г. ( ссылка )
  14. ^ ", Профессор Робли Д. Эванс из Массачусетского технологического института умер в возрасте 88 лет, MIT News, 24 января 1996 г.". Mit.edu. 1996-01-04 . Получено 2011-03-14 .
  15. ^ Лекции Джозайи Уилларда Гиббса
  16. ^ Слейтер, Дж. К. (1946). «Физика и волновое уравнение (часть 1)» (PDF) . Bull. Amer. Math. Soc . 52 (5): 392–400. doi : 10.1090/s0002-9904-1946-08558-4 . MR  0015639.
  17. ^ "Лаборатория ядерной науки Массачусетского технологического института". Web.mit.edu . Получено 14.03.2011 .
  18. ^ AP (1984-02-25). "Натаниэль Х. Фрэнк, 80, умирает; возглавлял физический факультет Массачусетского технологического института, New York Times, 25 февраля 1984 г.". The New York Times . Получено 2011-03-14 .
  19. ^ Трики, О науке и ученых в QTP, Молекулярная физика, 108 (21-23) 2841-2845, 2010.
  20. ^ abcd Дж. Х. Ван Флек, Выступления на Мемориальной сессии Слейтера , Американское физическое общество, Чикаго, 7 февраля 1977 г., цитируется в «Биографических мемуарах» Морзе .
  21. ^ "Комитет Гарвардского университета по общим стипендиям | Стипендии для путешествий". Scholarship.harvard.edu. Архивировано из оригинала 2015-11-23 . Получено 2015-12-24 .
  22. ^ Дж. К. Слейтер, Сжимаемость галогенидов щелочных металлов , Physical Review, 23, 488-500, 1924.
  23. ^ Н. Бор, Х. А. Крамерс и Дж. К. Слейтер, Квантовая теория излучения , Philosophical Magazine, 47, 785-802, 1924.
  24. ^ Дж. К. Слейтер и Г. Р. Харрисон, Ширина линий и вероятности поглощения в парах натрия , Physical Review, 26, 419-430, 1925.
  25. ^ ab JC Slater, Интерпретация спектров водорода и гелия , Труды Национальной академии, 11, 732-738, 1925.
  26. ^ Дж. К. Слейтер, Вращающиеся электроны и структура спектров , Nature, 117, 278, 1926.
  27. ^ Дж. К. Слейтер, Излучение и поглощение по теории Шредингера , Труды Национальной академии наук, 13, 7-12, 1927.
  28. ^ ab JC Slater, Самосогласованное поле и структура атомов , Physical Review, 32, 339-348, 1928;
  29. ^ ab JC Slater Центральные поля и формула Ридберга в волновых цепях , Physical Review, 31, 333-343, 1928.
  30. ^ ab JC Slater, Теория комплексных спектров , Physical Review, 34, 1293-1323, 1929.
  31. ^ ab JC Slater, Константы атомного экранирования , Physical Review, 36, 57-64, 1930.
  32. ^ ab JC Slater, Направленная валентность в многоатомных молекулах , Physical Review, 37, 481-489, 1931.
  33. ^ Дж. К. Слейтер и Дж. Г. Кирквуд, Силы Ван-дер-Ваальса в газах , Physical Review, 38, 237-242, 1931.
  34. ^ Дж. К. Слейтер, Аналитические атомные волновые функции , Physical Review, 42, 33-43, 1932.
  35. ^ Дж. К. Слейтер, Электронная теория металлической проводимости , Science, 77, 595-597, 1933.
  36. ^ Дж. К. Слейтер, Электронная структура металлов , Reviews of Modern Physics, 6, 209-280, 1934.
  37. ^ Дж. К. Слейтер и Х. М. Краттер, Physical Review, 47, 559-568.
  38. ^ Дж. К. Слейтер, Ферромагнетизм Ni , Physical Review, 49, 537-545, 1936.
  39. ^ Э. Рудберг и Дж. К. Слейтер, Теория неупругого рассеяния на твердых телах , Physical Review, 50, 150-158, 1936.
  40. ^ Дж. К. Слейтер и В. Шокли, Оптическое поглощение галогенидами щелочных металлов , Physical Review, 50, 705-719, 1936.
  41. ^ Дж. К. Слейтер, Волновые функции в периодическом потенциале , Physical Review, 51, 846-851, 1937.
  42. ^ Дж. К. Слейтер, Природа сверхпроводящего состояния , Physical Review, 51, 195-202 и 52, 214-222, 1937.
  43. ^ Дж. К. Слейтер, Теория ферромагнетизма, самые низкие уровни энергии , Physical Review, 52, 198-214, 1937.
  44. ^ Дж. К. Слейтер, Электродинамика весомых тел , Журнал Института Франклина, 225, 277-287, 1938.
  45. ^ Дж. К. Слейтер, Заметка о постоянной Грюнайзена для несжимаемых металлов , Physical Review, 57, 744-746, 1940.
  46. ^ Дж. К. Слейтер, Заметка о влиянии давления на точку Кюри железоникелевых сплавов , Physical Review, 58, 54-56, 1940.
  47. ^ Дж. К. Слейтер, Теория перехода в .mw-parser-output .template-chem2-su{display:inline-block;font-size:80%;line-height:1;vertical-align:-0.35em}.mw-parser-output .template-chem2-su>span{display:block;text-align:left}.mw-parser-output sub.template-chem2-sub{font-size:80%;vertical-align:-0.35em}.mw-parser-output sup.template-chem2-sup{font-size:80%;vertical-align:0.65em}KH2PO4. Журнал химической физики, 9, 16-33, 1941.
  48. ^ ab JC Slater, Микроволновая передача , McGraw-Hill, Нью-Йорк, 1942; переиздано Dover Publications, Нью-Йорк, 1959
  49. ^ Дж. К. Слейтер, Микроволновая электроника , Reviews of Modern Physics, 18, 441-512, 1946; Микроволновая электроника , Van Nostrand, Принстон, 1950.
  50. ^ Дж. К. Слейтер, Конструкция линейных ускорителей , Reviews of Modern Physics, 20, 473-518, 1948.
  51. ^ Дж. К. Слейтер, Международная конференция Массачусетского технологического института по физике очень низких температур , Science, 100, 465-467, 1949.
  52. ^ Дж. К. Слейтер, Ф. Биттер, Дж. Б. Гаррисон, Дж. Хэлперн, Э. Максвелл и К. Ф. Сквайр, Сверхпроводимость свинца при длине волны 3 см , Physical Review, 70, 97-98. 1946; Дж. К. Слейтер, Э. Максвелл и П. М. Маркус, Поверхностный импеданс нормальных и сверхпроводников при 24 000 мегагерц , Physical Review, 76, 1331-1347, 1949.
  53. ^ Мартин Блюм, Морис Голдхабер и Николос П. Самиос (1987). "Джордж Х. Виноградник". Physics Today . 40 (10): 146. Bibcode : 1987PhT....40j.146B. doi : 10.1063/1.2820246 .
  54. ^ ab RK Nesbet, John C. Slater и SSMTG в 1954-1956 гг ., Молекулярная физика, 108 (21-23) 2867-2869, 2010.
  55. Г. Костер, замечания, сессия памяти Слейтера, Американское физическое общество, Чикаго, 7 февраля 1977 г.
  56. ^ (i) DD Koellig (1991). "F-электронные системы: теория толкающих зон" (PDF) . Physica B. 172 ( 1–2): 117–123. Bibcode : 1991PhyB..172..117K. doi : 10.1016/0921-4526(91)90423-C. OSTI  6312230., цитирует биографические комментарии Слейтера в QPR 61, 1956 об А. Дж. Фримене; (ii) TL Loucks (1965). "Релятивистская электронная структура в кристаллах. I. Теория]". Physical Review A . 139 (4): A1333–A1337. Bibcode :1965PhRv..139.1333L. doi :10.1103/PhysRev.139.A1333., относится к PM Scop, QPR 54, 1964; (iii) Браун, Роберт Г.; Чифтан, Микаэль (1984). "Обобщенная теория зонной структуры, не являющаяся маффин-тин". Международный журнал квантовой химии . 26 : 87–104. doi :10.1002/qua.560260813. S2CID  94230818.ссылается на JF Kenney, QPR 53, 38, 1964; (iv) Yasui, Masaru; Hayashi, Eisuke; Shimizu, Masao (1973). "Self-consistent Band Calculations for Iron in Paramagnetic and Ferromagnetic States". Journal of the Physical Society of Japan . 34 (2): 396–403. Bibcode : 1973JPSJ...34..396Y. doi : 10.1143/JPSJ.34.396.относится к RE Watson, QPR 12, 1959; (v) состоит из QPR 49, 1963, размещенного в Интернете Центром технической информации Министерства обороны.
  57. ^ Дж. К. Слейтер, Упрощение метода Хартри–Фока , Physical Review, 81, 385–390, 1951.
  58. ^ Дж. К. Слейтер, Магнитные эффекты и уравнение Хартри–Фока , Physical Review, 82, 538–541, 1951.
  59. ^ Вуд, Дж.; Пратт, Г. (1957). «Волновые функции и уровни энергии для Fe, найденные неограниченным методом Хартри-Фока». Physical Review . 107 (4): 995–1001. Bibcode : 1957PhRv..107..995W. doi : 10.1103/PhysRev.107.995.
  60. ^ JC Slater, GF Koster и JH Wood (1962). "Симметрия и свойства свободных электронов энергетических зон галлия". Physical Review . 126 (4): 1307. Bibcode : 1962PhRv..126.1307S. doi : 10.1103/PhysRev.126.1307.
  61. ^ JC Slater и GF Koster (1954). «Упрощенный метод LCAO для задачи периодического потенциала». Physical Review . 94 (6): 1498–1524. Bibcode : 1954PhRv...94.1498S. doi : 10.1103/PhysRev.94.1498.
  62. ^ Майкл П. Барнетт и Джеймс Харрисон, редакторы. Дань уважения Леланду К. Аллену , Международный журнал квантовой химии, 95 (6) 659-889, 2003.
  63. ^ abc MP Barnett и RP Futrelle, Синтаксический анализ с помощью цифрового компьютера , Communications of the Association for Computing Machinery, 5, 515-526, 1962; MP Barnett, Компьютерный набор текста, эксперименты и перспективы , MIT Press, 1965, и цитируемые там работы; MP Barnett, Некоторые комментарии, предложенные при рассмотрении компьютеров , в Macromolecular specificity and biology memory , ed. FO Schmidt, 24-27, MIT Press, Cambridge, 1962.
  64. ^ Луи Бернелл и Мари Дж. Кранепул, О σ → π* переходах в ароматических углеводородах , Журнал молекулярной спектроскопии, 37 (3) 383-393, 1971.
  65. ^ Б. Вискольч, И. Г. Чизмадия, С. Дж. Йенсен, А. Перцель Полимеризационная зависимость энтропии гомо-олигомерных пептидов, Письма по химической физике, 501 (1-3) 30-32, 2010
  66. ^ JP Dahl, Введение в квантовый мир атомов и молекул , World Scientific, 2001. ISBN 978-981-02-4565-8 
  67. ^ "Северо-Западный университет, веб-сайт группы материалов Дональда Эллиса". Appliedphysics.northwestern.edu. 2010-10-05. Архивировано из оригинала 2013-05-20 . Получено 14-03-2011 .
  68. Артур Дж. Фримен; Мартин Питер, Арту Фримену на его 60-летие , Physica B, 172 (1-2) стр. vii, 1991 и другие статьи, входящие в этот выпуск.
  69. ^ "Домашняя страница Боба Футрелла". Ccs.neu.edu. 2010-01-10 . Получено 2011-03-14 .
  70. ^ Flux Quantization without Off-Diagonal Long Range Order in a Thin Hollow Cylinder (совместно с Y. Imry), Sol. State Comm. 7, l39l (1969); Quantum Tunneling of Magnetization in Small Ferromagnetic Particles, (совместно с EM Chudnovsky), Phys. Rev. Lett. 60, 661 (1988); Bloch and Josephson Oscillations in a Ring of an Ideal Bose Gas - Proceedings of the Conference on Perspectives of Mesoscopic Physics, Weizmann Institute, 2009; The Physics of Music and Color, опубликовано в сентябре 2011 г. издательством Springer Publishers, Нью-Йорк, ISBN 978-1-4614-0557-3 
  71. Нью-Йоркский университет, кафедра компьютерных наук, веб-сайт памяти Малкольма Харрисона, «Компьютер за 10 долларов за 1 цент» , Труды Нью-Йоркской академии наук, 35 (4) 358-358, 1973.
  72. ^ Ф. Герман, Теоретическое исследование электронной энергетической структуры твердых тел , Reviews of Modern Physics 30, 102–121, 1958; Франк Герман, Международный симпозиум по вычислительной физике твердого тела Вильдбад (Германия) , Пленум, 1972 ISBN 0-306-30583-6
  73. Дэвид Ховарт, Операционные системы Mark 1 в Atlas. Архивировано 24 мая 2011 г. на Wayback Machine .
  74. ^ Джон К. Илифф (1961). «Использование системы Genie в численных вычислениях». Annual Review in Automatic Programming . 2 : 25. doi :10.1016/S0066-4138(61)80002-5.
  75. ^ (i) GF Koster, RG Wheeler, JO Dimmock и H. Statz, Свойства тридцати двух точечных групп , MIT Press, 1965, ISBN 0-262-11010-5 . (ii) GF Koster и CW Nielson, Спектроскопические коэффициенты для pn, dn и fn , MIT Press, ISBN 0-262-14001-2  
  76. ^ LF Mattheiss, Эффективный обменный интеграл , Physical Review 123, 1219–1225, 1961; J. Matsuno, A. Fujimori, LF Mattheiss, R. Endoh и S. Nagata, Исследования фотоэмиссии и зонного расчета волны зарядовой плотности в CuV2S4 , Physical Review B, 64 (11) Номер статьи 115116, 2001; (всего более 100 статей).
  77. ^ А. Меклер, Формула Майораны , Physical Review 111, 1447–1449 (1958).
  78. ^ Ф. В. Квелле, младший, Тепловые искажения дифракционно-ограниченных оптических элементов , Прикладная оптика, 5(4):633-637, 1966.
  79. ^ "Премия 2004 Microwave Pioneer Award - Герман Штац и Роберт А. Пусель". Журнал IEEE Microwave . 6 (3): 108–112. 2005. doi :10.1109/MMW.2005.1511946.
  80. ^ Л. Сас, Псевдопотенциальная теория атомов и молекул , Wiley, Нью-Йорк, 1985, ISBN 978-0-471-82417-6 ; Л. Сас, Электронная структура атомов , Wiley, Нью-Йорк, 1991. ISBN 978-0-471-54280-3  
  81. ^ "SJ Smith и BT Sutcliffe, Развитие вычислительной химии в Соединенном Королевстве, Reviews in Computational Chemistry, 10, 1997". Chilton-computing.org.uk . Получено 2011-03-14 .
  82. ^ DD Koelling и JH Wood, Об интерполяции собственных значений и результирующей схеме интегрирования , Журнал вычислительной физики, 67 (2) 253-262, 1986.
  83. ^ abc Smith, SD (1982). «Роберт Аллан Смит. 14 мая 1909-16 мая 1980». Биографические мемуары членов Королевского общества . 28 : 479–504. doi :10.1098/rsbm.1982.0019. JSTOR  769908. S2CID  57497979.
  84. ^ "Интервью с Милдред Дрессельхаус на сайте MIT+150". Mit150.mit.edu. 2007-08-27. Архивировано из оригинала 2011-01-13 . Получено 2011-03-14 .
  85. ^ Дж. К. Слейтер и Дж. В. Д. Коннолли, Замечания о методе перекрывающихся сфер для молекулярных орбиталей , Международный журнал квантовой химии, 105, 141-46, 1976.
  86. ^ Фейнман, Ричард П. (1985). Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман: приключения любопытного персонажа . Нью-Йорк: Bantam Books. стр. 47. ISBN 978-0-553-25649-9.
  87. ^ Джон Коннолли, Джон К. Слейтер и начало теории функционала плотности , Молекулярная физика, том 108, (21-23), 2863-2866, 2010
  88. ^ "Документы Джона Кларка Слейтера Американскому философскому обществу". Amphilsoc.org . Получено 14.03.2011 .
  89. ^ "Джон Кларк Слейтер". Американская академия искусств и наук . 9 февраля 2023 г. Получено 05.05.2023 .
  90. ^ "Джон Слейтер". www.nasonline.org . Получено 2023-05-05 .
  91. ^ "История члена APS". search.amphilsoc.org . Получено 2023-05-05 .
  92. ^ "Лауреаты Золотой пластины Американской академии достижений". www.achievement.org . Американская академия достижений .
  93. ^ "Национальная медаль президента в области науки: сведения о получателе | NSF - Национальный научный фонд". www.nsf.gov . Получено 05.04.2022 .
  94. Из предисловия (стр. v): «Настоящая книга является вторым из нескольких томов, которые призваны заменить « Введение в теоретическую физику», написанное теми же авторами в 1933 году. Разделив материал по механике, электромагнетизму и квантовой теории, мы считаем, что можно дать несколько более полное рассмотрение каждой из этих областей».

Внешние ссылки