stringtranslate.com

Джон С. Слейтер

Джон Кларк Слейтер (22 декабря 1900 — 25 июля 1976) — американский физик , выдвинувший теорию электронного строения атомов, молекул и твердых тел. [1] [2] [3] Он также внес большой вклад в микроволновую электронику. [1] Он получил степень бакалавра физики в Рочестерском университете в 1920 году и степень доктора философии. получил степень доктора физики в Гарварде в 1923 году, затем работал над докторской диссертацией в университетах Кембриджа (кратко) и Копенгагена . По возвращении в США он поступил на физический факультет Гарварда.

В 1930 году Карл Комптон , президент Массачусетского технологического института , назначил Слейтера председателем физического факультета Массачусетского технологического института. Он переработал учебную программу бакалавриата по физике, написал 14 книг в период с 1933 по 1968 год и создал факультет, пользующийся международным престижем. Во время Второй мировой войны его работа над микроволновой передачей, выполненная частично в Bell Laboratories и совместно с Радиационной лабораторией Массачусетского технологического института , сыграла важную роль в разработке радаров .

В 1950 году Слейтер основал на физическом факультете Группу теории твердого тела и молекулярной теории (SSMTG). В следующем году он оставил пост председателя отдела и провел год в Брукхейвенской национальной лаборатории Комиссии по атомной энергии. Он был назначен профессором физики института и продолжал руководить работой в SSMTG, пока не ушел из Массачусетского технологического института в 1965 году, когда ему исполнилось 65 лет.

Затем он присоединился к проекту квантовой теории Университета 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 неоднократно номинирован на Нобелевскую премию как по физике, так и по химии [8] , а в 1970 году он получил Национальную медаль науки . В 1964 году Слейтер и его тогдашний 92-летний отец, возглавлявший Кафедра английского языка Рочестерского университета много лет назад была удостоена почетных степеней этого университета. Имя Слейтера является частью терминов теория Бора-Крамерса-Слейтера , определитель Слейтера и орбиталь Слейтера .

Ранняя жизнь и образование

Отец Слейтера, родившийся в Вирджинии, который учился в Гарварде, стал главой кафедры английского языка в Рочестерском университете, который также стал альма-матер Слейтера. Юношеские интересы Слейтера были связаны с механическими, химическими и электрическими вещами. Когда Слейтер поступил в Рочестерский университет в 1917 году, он прослушал курсы физики и в качестве старшего ассистента в физической лаборатории провел свое первое независимое исследование для дипломной работы со специальной наградой - измерение зависимости от давления интенсивностей бальмеровских линий водорода. .

Его приняли в аспирантуру Гарварда с выбором стипендии или ассистента. Он выбрал должность ассистента, во время которой работал у Перси В. Бриджмена . Он посещал курсы Бриджмена по фундаментальной физике и познакомился с новой на тот момент квантовой физикой на курсах Э. К. Кембла. Он завершил работу над докторской диссертацией. через три года опубликовав свою статью (1924 г.) « Сжимаемость галогенидов щелочных металлов» , в которой воплотилась диссертационная работа, которую он выполнил под руководством Бриджмена. Его сердце было занято теорией, и его первой публикацией была не докторская диссертация, а заметка (1924 г.) в журнале Nature о радиации и атомах. [9]

Получив докторскую степень, Слейтер получил стипендию Хамарда Шелдона для обучения в Европе. Он провел некоторое время в Кембридже, Англия, прежде чем поехать в Копенгаген. Ему было не очень приятно работать 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 [фотонных] идеях, он почувствовал, что они хороши: «Но, видите ли, они слишком определенны». Теперь мы не можем добиться такого точного сохранения. Мы не должны думать слишком конкретно о фотонах. У нас нет таких фотонов». Другими словами, он хотел сделать все это настолько расплывчатым, насколько мог. Крамерс всегда был сторонником Бора и хотел сделать то же самое. Он сказал: «Это прекрасная идея, если мы ее изменим. такими-то способами». Это был последний абзац, который я видел. Бор и Крамерс написали статью, они пригласили меня подписать ее, письмо в Nature было первым абзацем статьи, они предложили мне подписать ее, принять это или оставить. был мой опыт с г-ном Бором и г-ном Крамерсом. С тех пор он развивался очень интересным образом, а именно: я был прав, а они ошибались, пока г-н Боте не пришел со своим экспериментом. показывая, что фотоны действительно существовали. Итак, мне совершенно не удалось установить связь с Бором. Я мог бы установить связь с Крамерсом, если бы не Бор, но Крамерс полностью играл в игру Бора.

-  Джон К. Слейтер в отношении Томаса Куна, [10]

Положительным моментом было то, что имя Слейтера теперь было хорошо известно благодаря связи с Бором. Вернувшись в Америку, Слейтер поступил на физический факультет Гарвардского университета.

Профессиональная карьера

Председатель кафедры физики Массачусетского технологического института

Став президентом Массачусетского технологического института, Карл Комптон «ухаживал» за Слейтером, чтобы тот возглавил физический факультет. [11] «Администрирование (департамента) отнимало много времени, больше, чем он (Слейтер) предпочел бы. Джон был хорошим председателем». [1] Следующие статьи из последовательных выпусков ежегодного отчета президента Массачусетского технологического института [12] прослеживают рост и известность департамента под руководством Слейтера до Второй мировой войны, а также способность департамента внести свой вклад в оборону во время войны. Первые две цитаты взяты из глав, написанных Комптоном в последующих отчетах. Остальные цитаты взяты из разделов об отделе, написанных Слейтером. Они включают заявления, затрагивающие политику в области физического образования и исследований в целом, и демонстрируют его глубокую приверженность обоим направлениям.

Создание межведомственных лабораторий путем реструктуризации существующих лабораторий с использованием в качестве модели преобразования Радиационной лаборатории в Исследовательскую лабораторию электроники (RLE) Джулиуса Стрэттона и Альберта Хилла .
Финансирование студенческих ассистентов и помощь в формировании роли государственного финансирования в беспрецедентных масштабах.
Надзор за Центром радиоактивности Робли Эванса (с циклотроном) и Лабораторией высокого напряжения Ван де Граафа.
Набираем физиков, знакомых с Манхэттенским проектом по строительству Лаборатории ядерной науки и техники. [17] Режиссер Джеррольд Захариас . В его первые члены вошли Бруно Росси и Виктор Вайскопф .
Создание Лаборатории акустики под руководством Ричарда Болта и Лаборатории спектроскопии под руководством химика Ричарда Лорда .

На протяжении своего председательства Слейтер преподавал, писал книги, выдвигал идеи, имеющие большое научное значение, и взаимодействовал с коллегами из местных, национальных и международных научных сообществ. На личном уровне Морс заявляет: «На протяжении большей части (1930-х годов) он больше походил на студента, чем на заведующего кафедрой… он мог довести своих гостей до слабости от смеха, просто считая… на датском языке». [1] Намного позже С. Б. Трики написал: «Хотя я и узнал его достаточно хорошо, мне так и не удалось назвать Дж. К. Слейтера по имени. Его кажущаяся отчужденность оказалась скорее застенчивостью». [19]

Исследовать

Атомы, молекулы и твердые тела: исследования накануне Второй мировой войны

Вернувшись во времени в 1920 год, Слейтер отправился в Гарвард, чтобы работать над докторской диссертацией. с Перси Бриджменом , изучавшим поведение веществ под очень высоким давлением. 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 таблицей Менделеева». Это привело наблюдения Слейтера о механических свойствах ионных кристаллов в соответствие с теорией, основанной Бором на спектроскопии газообразных элементов. Он написал статью о галогенидах щелочных металлов в 1923 году, «к лету 1922 года» «тщательно ознакомившись… с квантовой теорией», отчасти благодаря курсам Эдвина Кембла после увлечения работами Бора во время его студенческих лет. [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 «разъяснил Бору и Крамерсу свою идею (которая была) своего рода предшественником принципа двойственности , (отсюда) знаменитого статья» о работе, которую другие назвали теорией Бора-Крамерса-Слейтера (БКС) . «Имя Слейтера внезапно стало всемирно известным». [20] Интерес к этой статье о «старой квантовой теории» утих с появлением полной квантовой механики, но в биографии Филпа М. Морса говорится, что «в последние годы было признано, что правильные идеи в статье принадлежат идеям Слейтера». ." [9] Слейтер рассказывает о своей молодости во время поездки в Европу в записанном интервью. [6]

Слейтер присоединился к профессорско-преподавательскому составу Гарварда по возвращении из Европы в 1925 году, а затем в 1930 году перешел в Массачусетский технологический институт. Его исследовательские работы охватывали множество тем. Ежегодный отбор до его перехода на работу в области радиолокации включает:

В своих мемуарах [1] Морс написал: «В дополнение к другим известным статьям... о... самосогласованном поле Хартри , [28] квантово-механическом выводе постоянной Ридберга , [29] и лучших значениях атомных константы экранирования , [31] он написал основополагающую статью о 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, проведенному в 1925 году, [25] что JVV считает, что на одно предложение не хватает предложения о спине электрона (что привело бы к разделению Нобелевская премия) и (2) то, что JVV считает величайшей работой Слейтера, которая представила математический объект, который теперь называется определителем Слейтера . [30] «Это были некоторые из достижений (которые привели к его избранию в Национальную академию... в... тридцать один год. Он сыграл ключевую роль в поднятии американской теоретической физики на высокий международный авторитет». [20] Среди докторантов Слейтера в это время был Натан Розен, доктор философии. в 1932 году за теоретическое исследование молекулы водорода и доктор философии Уильям Шокли . 1936 г. за зонную структуру хлорида натрия, который позже получил Нобелевскую премию за открытие транзистора.

Исследования во время войны и возвращение к деятельности мирного времени

Слейтер в своих экспериментальных и теоретических работах по магнетрону (ключевые элементы параллельны его предыдущим работам по самосогласованным полям для атомов [1] ) и по другим темам в Радиационной лаборатории и лабораториях Белла сделал «больше, чем любой другой человек, для обеспечить понимание, необходимое для прогресса в области микроволнового излучения», — по словам Мервина Келли, тогдашнего руководителя Bell Labs, цитируемых Морсом. [1]

Публикации Слейтера во время войны и послевоенного восстановления включают книгу и статьи по микроволновой передаче и микроволновой электронике, [48] [49] линейные ускорители , [50] криогеника , [51] и совместно с Фрэнсисом Биттером и несколькими другими коллегами. , сверхпроводники , [52] В этих публикациях упоминаются многие другие ученые, математики и инженеры, принимавшие участие. Среди них Джордж Х. Виньярд получил докторскую степень. со Слейтером в 1943 году для исследования пространственного заряда в полости магнетрона. Позже он стал директором Брукхейвенской национальной лаборатории и президентом Американского физического общества. [53] Работа Радиационной лаборатории шла параллельно с исследованиями в Научно-исследовательском институте телекоммуникаций в Англии, и группы поддерживали продуктивную связь. [48]

Группа теории твердого тела и молекулярной теории

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. баланс электронной физики, чтобы пережить ошеломляющий рост ядерной физики после войны». [54]

Джордж Ф. Костер вскоре защитил докторскую диссертацию, поступил на факультет и стал старшим членом группы. Он писал: «За пятнадцать лет существования группы около шестидесяти человек были ее членами, а тридцать четыре получили докторские степени, защитив диссертации, связанные с ее работой. В своем отчете я не смог отделить работу Слейтера от работы группы, как в целом он участвовал во всех аспектах исследовательских усилий группы». [55]

Несбет продолжила: «Каждое утро в SSMTG начиналось с кофе-сессии под председательством профессора Слейтера, когда младшие члены группы сидели за длинным столом… Ожидалось, что каждый член группы представит краткое изложение своей работы и идей в ежеквартальном журнале. Отчет о проделанной работе». [54] QPR SMMTG широко распространялись в университетских и промышленных исследовательских библиотеках, а также в отдельных лабораториях. Их широко цитировали в научных и биографических целях, в журнальных статьях и правительственных отчетах, а библиотеки начали размещать их в Интернете. [56]

Чтобы начать работу группы, Слейтер «превратил свой опыт работы с методом самосогласованного поля Хартри » в (1) упрощение, которое стало известно как метод Xα, [57] и (2) связь между особенностью этого метода. метод и магнитные свойства системы. [58] Это требовало вычислений, которые были чрезмерными для работы «карандашом и бумагой». Слейтер быстро воспользовался SSMTG разрабатываемыми электронными компьютерами. В ранней статье о присоединенных плоских волнах [59] использовался калькулятор, запрограммированный на картах IBM. Активно использовался Whirlwind , затем IBM 704 в Вычислительном центре Массачусетского технологического института , а затем IBM 709 в Кооперативной вычислительной лаборатории (см. Ниже) .

Поначалу в SSMTG работа над твердотельным телом продвигалась быстрее, при этом в первые несколько лет в нее внесли вклад Джордж Ф. Костер, Джон Вуд, Артур Фриман и Леонард Маттейс. Молекулярные и атомные расчеты также процветали в руках Фернандо Х. Корбато , Ли Аллена и Элвина Меклера. Эта первоначальная работа следовала линиям, во многом заданным Слейтером. Майкл Барнетт пришел в 1958 году. Ему и Джону Вуду были назначены преподаватели. Роберт Несбет, Брайан Сатклифф, Малкольм Харрисон и Левенте Сас предложили 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 упоминал свое имя в документах членов SSMTG, работавших с ним. Основные работы, соавтором которых он был, касались применения (1) теории групп в расчетах зонной структуры [60] и (2) эквивалентных особенностей линейной комбинации атомных орбиталей (LCAO) , сильной связи и приближений блоховских электронов для интерполяции результатов. для энергетических уровней твердых тел, полученных более точными методами, [61]

Люди

Неполный список членов SSMTG (аспиранты, постдокторанты, научные сотрудники и преподаватели, в некоторых случаях последовательно помеченные †, ‡, ৳, ¶), вместе со ссылками, в которых сообщается об их SSMTG и последующей деятельности. , следует.

Среди почетных посетителей были Фрэнк Бойс , Алекс Дальгарно , Уго Фано , Андерс Фрёман, Инга Фишер-Ялмарс , Дуглас Хартри , Вернер Гейзенберг , Пер-Олов Лёвдин , Хаим Пекерис , Ивар Валлер и Питер Вольфарт .

Дальнейшая деятельность Слейтера в Массачусетском технологическом институте в это время

В отчете президента 1962 года Джей Стрэттон написал (на стр. 17): «Комитет факультета под председательством профессора Джона К. Слейтера взял на себя основную ответственность за планирование объектов в новом Центре материалов. В их число входит новая совместная вычислительная лаборатория. завершен в этом году и оснащен компьютером IBM 709». [12]

Вскоре после этого было принято название «Центр материаловедения и инженерии» (CMSE). Он воплотил в себе дух межведомственных исследований и преподавания, которого Слейтер придерживался на протяжении всей своей карьеры. [5] Первым директором был Р. А. Смит, ранее возглавлявший физический отдел Королевского радиолокационного 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 химического машиностроения» [83] и сохранил MIT в качестве центра для работы в области физики твердого тела. К 1967 году, через два года после ухода Слейтера, физический факультет Массачусетского технологического института «имел очень, очень мало интереса к физике конденсированного состояния», потому что он был «сильно увлечен физикой высоких энергий». [84] Но в том же году штат CMSE включал 55 профессоров и 179 аспирантов. [83] Центр продолжает процветать и в 21 веке. [4]

Кооперативную вычислительную лабораторию (CCL) в первый год ее работы использовали около 400 преподавателей, студентов и сотрудников. В их число входили (1) члены SSMTG и CCL, выполняющие квантово-механические расчеты и нечисловые приложения [63] под руководством Слейтера, Костера, Вуда и Барнетта, (2) группа компьютерного проектирования Росса , Кунса и Манна, (3) сотрудники Лаборатории ядерной науки, (4) Чарни и Филлипс по теоретической метеорологии и (5) Симпсон и Мэдден по геофизике (из отчета президента 1964 г., стр. 336-337). [12]

Личная жизнь и смерть

В 1926 году он женился на Хелен Франкенфельд. Трое их детей (Луиза Чапин, Джон Фредерик и Кларк Ротвелл) сделали академическую карьеру. Слейтер развелся и в 1954 году женился на Роуз Муни , физике и кристаллографе, которая переехала с ним во Флориду в 1965 году .

В Университете Флориды (Гейнсвилл), где пенсионный возраст составлял 70 лет, Слейтер смог провести еще пять лет активных исследований и публикаций в качестве профессора-исследователя в Проекте квантовой теории (QTP). В 1975 году в своей научной автобиографии он написал: «Физический факультет Флориды был благоприятным по духу, с основным упором на физику твердого тела, статистическую физику и смежные области. Он напомнил мне факультет Массачусетского технологического института в те дни, когда я работал на кафедре. Голова туда была далека от физического факультета Массачусетского технологического института, который к тому времени был буквально захвачен теоретиками-ядерщиками». [5] Слейтер публиковался до конца своей жизни: его последняя журнальная статья, опубликованная вместе с Джоном Коннолли в 1976 году, была посвящена новому подходу к теории молекулярных орбиталей. [85]

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

Как педагог и консультант

Заботу Слейтера о других иллюстрирует диалог, который приводит Ричард Фейнман . Это произошло в конце учебы Фейнмана в Массачусетском технологическом институте, когда он хотел остаться и получить докторскую степень. [86] «Когда я подошел к профессору Слейтеру и рассказал ему о своих намерениях, он сказал: «Мы не будем вас здесь видеть». Я сказал: «Что?» Слейтер спросил: «Как вы думаете, почему вам следует поступать в аспирантуру Массачусетского технологического института?» «Потому что это лучшая школа науки в стране»… «Вот почему тебе следует пойти в какую-нибудь другую школу. Тебе следует узнать, как обстоят дела в остальном мире». Поэтому я поступил в Принстон... Слейтер был прав, и я часто советую своим студентам узнать, что такое остальной мир.

Краткое содержание

Из мемуаров Филипа Морса: «Он внес значительный вклад в начало квантовой революции в физике; он был одним из очень немногих физиков, получивших образование в Америке, которые сделали это. Он был исключительным в том, что он настойчиво исследовал атомные, молекулярные и твердые тела». государственную физику, в то время как многие из его коллег были вынуждены войной или соблазниться новизной заняться ядерными загадками». [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 . датируемый 1951-1965 гг.

Награды и почести

Книги

Ссылки

  1. ^ abcdefghij Филип М. Морс, Джон Кларк Слейтер (1900–1976): Биографические мемуары Филипа М. Морса (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 С. Слейтер». Физика сегодня . 29 (10): 68–69. Бибкод : 1976PhT....29j..68V. дои : 10.1063/1.3024428. Архивировано из оригинала 27 сентября 2013 г.
  4. ^ ab «Центр материаловедения и инженерии MIT». Мит.еду. 10 марта 2011 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  5. ^ abc Слейтер, JC (1975). Теория твердого тела и молекулярная теория: научная биография. Нью-Йорк: Уайли. ISBN 978-0-471-79681-7.
  6. ^ ab «Стенограмма интервью по устной истории с Джоном К. Слейтером 3 октября 1963 года, Американский институт физики, Библиотека и архив Нильса Бора» . Американский институт физики . Архивировано из оригинала 4 июня 2011 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  7. ^ Стенограмма устной истории - доктор Джон С. Слейтер, интервью Чарльза Вайнера, Центр Нильса Бора и Архив 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 . 01.04.2020 . Проверено 5 апреля 2022 г.
  9. ^ abc «Дом биографических мемуаров» (PDF) . Нап.еду . Проверено 24 декабря 2015 г.
  10. ^ [1] «Интервью Джона Кларка Слейтера Томаса С. Куна и Джона Х. Ван Флека, 3 октября 1963 года»
  11. ^ «История физического факультета Массачусетского технологического института, веб-сайт физического факультета Массачусетского технологического института» . Web.mit.edu. 23 мая 2003 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  12. ^ Отчет президента abc, Бюллетень Массачусетского технологического института, том 622, номер 1, 1930 г. Архивировано 14 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1931 г. Архивировано 16 февраля 2013 г. в Wayback Machine , 1932 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1933 г. Архивировано 14 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1934 г. Архивировано 6 июля 2017 г. в Wayback Machine , 1935 г. Архивировано 13 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1936 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1937 г. Архивировано 15 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1938 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1939 г. Архивировано 16 февраля 2013 г. в Wayback Machine , 1940 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1941 г. Архивировано 21 июля 2018 г. в Wayback Machine , 1942 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1943 г. Архивировано 16 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1946 г. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1947 г. Архивировано 2016 г. -03-03 в Wayback Machine , 1948 г. Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1949 г. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1950 г. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1951 г. Архивировано 3 марта 2016 г. -04 в Wayback Machine , 1952 г. Архивировано 13 ноября 2012 г. в Wayback Machine , 1962 г. Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1963 г. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine , 1964 г. Архивировано 13 ноября 2012 г. в Wayback Machine
  13. ^ «Программа посвящения исследовательских лабораторий Джорджа Истмана» . хим. англ. Новости . 11 (8): 130. 1933. doi :10.1021/cen-v011n008.p130 (неактивен 31 января 2024 г.).{{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка )
  14. ^ ", Профессор Робли Д. Эванс из Массачусетского технологического института умирает в возрасте 88 лет, MIT News, 24 января 1996 года". Мит.еду. 04.01.1996 . Проверено 14 марта 2011 г.
  15. ^ Лекции Иосии Уилларда Гиббса
  16. ^ Слейтер, JC (1946). «Физика и волновое уравнение (Часть 1)» (PDF) . Бык. амер. Математика. Соц . 52 (5): 392–400. дои : 10.1090/s0002-9904-1946-08558-4 . МР  0015639.
  17. ^ «Лаборатория ядерной науки Массачусетского технологического института». Веб.mit.edu . Проверено 14 марта 2011 г.
  18. ^ АП (25 февраля 1984 г.). «Натаниэль Х. Франк, 80 лет, умер; возглавлял физический факультет Массачусетского технологического института, New York Times, 25 февраля 1984 года». Нью-Йорк Таймс . Проверено 14 марта 2011 г.
  19. ^ Трики, О науке и ученых в QTP, Молекулярная физика, 108 (21-23) 2841-2845, 2010.
  20. ^ abcd Дж. Х. Ван Флек, Замечания, Мемориальная сессия Слейтера , Американское физическое общество, Чикаго, 7 февраля 1977 г., цитируется в биографических мемуарах Морса .
  21. ^ «Комитет Гарвардского университета по общим стипендиям | Путевые стипендии» . Стипендия.harvard.edu. Архивировано из оригинала 23 ноября 2015 г. Проверено 24 декабря 2015 г.
  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 , Философский журнал, 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 Дж. К. Слейтер, 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 Дж. К. Слейтер, Самосогласованное поле и структура атомов , Physical Review, 32, 339–348, 1928;
  29. ^ ab JC Slater Центральные поля и формула Ридберга в волновой механике , Physical Review, 31, 333-343, 1928.
  30. ^ ab Дж. К. Слейтер, 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 , Обзоры современной физики, 6, 209–280, 1934.
  37. ^ Дж. К. Слейтер и Х. М. Круттер, 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 твердых тел , 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, Примечание о постоянной Грюнейзена для несжимаемых металлов , Physical Review, 57, 744-746, 1940.
  46. ^ Дж. К. Слейтер, Примечание о влиянии давления на точку Кюри железо-никелевых 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{размер шрифта:80%;вертикальное выравнивание:- 0.35em}.mw-parser-output sup.template-chem2-sup{размер шрифта: 80%;вертикальное выравнивание:0.65em}KH2PO4. Журнал химической физики, 9, 16–33, 1941.
  48. ^ ab JC Slater, Микроволновая передача , МакГроу-Хилл, Нью-Йорк, 1942; переиздано Dover Publications, Нью-Йорк, 1959 г.
  49. ^ Дж. К. Слейтер, Микроволновая электроника , Обзоры современной физики, 18, 441–512, 1946; Микроволновая электроника , Ван Ностранд, Принстон, 1950.
  50. ^ Дж. К. Слейтер, Конструкция линейных ускорителей , Обзоры современной физики, 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. Халперн, Э. Максвелл и К. Ф. Сквайр, Сверхпроводимость свинца на расстоянии 3 см. длина волны , Physical Review, 70, 97-98. 1946 год; Дж. К. Слейтер, Э. Максвелл и П. М. Маркус, Поверхностный импеданс обычных и сверхпроводников при 24 000 мегагерц в секунду , Physical Review, 76, 1331–1347, 1949.
  53. ^ Мартин Блюм, Морис Гольдхабер и Николос П. Самиос (1987). «Джордж Х. Виноградник». Физика сегодня . 40 (10): 146. Бибкод : 1987PhT....40j.146B. дои : 10.1063/1.2820246 .
  54. ^ ab Р.К. Несбет, Джон С. Слейтер и SSMTG в 1954–1956 гг. , Молекулярная физика, 108 (21–23) 2867–2869, 2010.
  55. ^ Г. Костер, замечания, Мемориальная сессия Слейтера, Американское физическое общество, Чикаго, 7 февраля 1977 г.
  56. ^ (i) Д. Д. Кёллиг (1991). «F-электронные системы: развитие теории зон». Физика Б. 172 (1–2): 117–123. Бибкод : 1991PhyB..172..117K. дои : 10.1016/0921-4526(91)90423-C., цитирует биографические комментарии Слейтера в QPR 61, 1956 г. об Эй. Дж. Фримене; (ii) Т.Л. Лоукс (1965). «Релятивистская электронная структура в кристаллах. I. Теория». Физический обзор А. 139 (4): А1333–А1337. Бибкод : 1965PhRv..139.1333L. doi :10.1103/PhysRev.139.A1333., относится к PM Scop, QPR 54, 1964; (iii) Браун, Роберт Г.; Кифтан, Микаэль (1984). «Обобщенная теория зонной структуры без олова для кексов». Международный журнал квантовой химии . 26 : 87–104. дои : 10.1002/qua.560260813. S2CID  94230818.относится к Дж. Ф. Кенни, QPR 53, 38, 1964 г.; (iv) Ясуи, Масару; Хаяси, Эйсуке; Симидзу, Масао (1973). «Расчет самосогласованных зон для железа в парамагнитном и ферромагнитном состояниях». Журнал Физического общества Японии . 34 (2): 396–403. Бибкод : 1973JPSJ...34..396Y. дои : 10.1143/JPSJ.34.396.относится к RE Watson, QPR 12, 1959; (v) состоит из QPR 49, 1963 г., 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 Fe, найденные неограниченным методом Хартри-Фока». Физический обзор . 107 (4): 995–1001. Бибкод : 1957PhRv..107..995W. doi : 10.1103/PhysRev.107.995.
  60. ^ Дж. К. Слейтер, Г. Ф. Костер и Дж. Х. Вуд (1962). «Симметрия и свойства свободных электронов энергетических зон галлия». Физический обзор . 126 (4): 1307. Бибкод : 1962PhRv..126.1307S. doi : 10.1103/PhysRev.126.1307.
  61. ^ Дж. К. Слейтер и Г. Ф. Костер (1954). «Упрощенный метод ЛКАО для задачи периодического потенциала». Физический обзор . 94 (6): 1498–1524. Бибкод : 1954PhRv...94.1498S. doi : 10.1103/PhysRev.94.1498.
  62. ^ Майкл П. Барнетт и Джеймс Харрисон, ред. 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 , Сообщения Ассоциации вычислительной техники, 5, 515–526, 1962; М. П. Барнетт, Компьютерный набор, эксперименты и перспективы , MIT Press, 1965, и цитированные там работы; М. П. Барнетт, Некоторые комментарии, предложенные при рассмотрении компьютеров , в книге «Макромолекулярная специфичность и биологическая память» , под ред. Ф.О. Шмидт, 24–27, MIT Press, Кембридж, 1962.
  64. ^ Луи Бернель и Мари Дж. Крейнпул, О переходах σ → π* в ароматических углеводородах , Журнал молекулярной спектроскопии, 37 (3) 383-393, 1971.
  65. ^ Б. Вискольч, И.Г. Чизмадиа, С.Дж.К. Йенсен, А. Перцель Полимеризационная зависимость энтропии гомоолигомерных пептидов, Chemical Physics Letters, 501 (1-3) 30-32, 2010
  66. ^ Дж. П. Даль, 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" . Applied Physics.northwestern.edu. 05.10.2010. Архивировано из оригинала 20 мая 2013 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  68. ^ Артур Дж. Фриман; Мартин Питер, Арту Фримену к его 60-летию , Physica B, 172 (1-2) стр.vii, 1991 г. и другие статьи, составляющие этот выпуск.
  69. ^ "Домашняя страница Боба Футрелла" . Ccs.neu.edu. 10 января 2010 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  70. ^ Квантование потока без недиагонального дальнего порядка в тонком полом цилиндре (совместно с Ю. Имри), Sol. Государственная связь. 7, л39л (1969); Квантовое туннелирование намагниченности в малых ферромагнитных частицах (совместно с Е.М. Чудновским), Физ. Преподобный Летт. 60, 661 (1988); Блоховские и джозефсоновские колебания в кольце идеального бозе-газа - материалы конференции по перспективам мезоскопической физики, Институт Вейцмана, 2009; «Физика музыки и цвета», опубликованная в сентябре 2011 г. издательством Springer Publishers, Нью-Йорк, ISBN 978-1-4614-0557-3 . 
  71. ^ Нью-Йоркский университет, факультет компьютерных наук, веб-сайт памяти Малкольма Харрисона, компьютер стоимостью 10 долларов за десять центов , Труды Нью-Йоркской академии наук, 35 (4) 358-358, 1973.
  72. ^ Ф. Герман, Теоретическое исследование зонной электронной структуры твердых тел , Reviews of Modern Physics 30, 102–121, 1958; Франк Герман, Международный симпозиум по вычислительной физике твердого тела, Вильдбад (Германия) , Пленум, 1972 г., ISBN 0-306-30583-6
  73. ^ Дэвид Ховарт, Операционные системы Mark 1 для Atlas. Архивировано 24 мая 2011 г. в Wayback Machine .
  74. ^ Джон К. Илифф (1961). «Использование системы Genie в численных расчетах». Ежегодный обзор автоматического программирования . 2:25 . дои :10.1016/S0066-4138(61)80002-5.
  75. ^ (i) Г. Ф. Костер, Р. Г. Уиллер, Дж. О. Диммок и Х. Стац, Свойства тридцати двух точечных групп , MIT Press, 1965, ISBN 0-262-11010-5 . (ii) Г. Ф. Костер и К. В. Нильсон, Спектроскопические коэффициенты для pn, dn и fn , MIT Press, ISBN 0-262-14001-2 .  
  76. ^ Л. Ф. Маттейс, Эффективный обменный интеграл , Physical Review 123, 1219–1225, 1961; Дж. Мацуно, А. Фухимори, Л. Ф. Маттейсс, Р. Эндо и С. Нагата, Фотоэмиссионные и расчетные исследования 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, Термическое искажение оптических элементов с дифракционным ограничением , Applied Optics, 5 (4): 633-637, 1966.
  79. ^ "Премия пионера микроволновой печи 2004 года - Герман Стац и Роберт А. Пюсель" . Журнал IEEE Microwave . 6 (3): 108–112. 2005. дои : 10.1109/MMW.2005.1511946.
  80. ^ Л. Сас, Псевдопотенциальная теория атомов и молекул , Уайли, Нью-Йорк, 1985, ISBN 978-0-471-82417-6 ; Л. Сас, Электронная структура атомов , Уайли, Нью-Йорк, 1991. ISBN 978-0-471-54280-3 .  
  81. ^ «С. Дж. Смит и Б. Т. Сатклифф, Развитие вычислительной химии в Соединенном Королевстве, Обзоры по вычислительной химии, 10, 1997». Chilton-computing.org.uk . Проверено 14 марта 2011 г.
  82. ^ Д. Д. Келлинг и Дж. Х. Вуд, Об интерполяции собственных значений и результирующей схеме интегрирования , Журнал вычислительной физики, 67 (2) 253-262, 1986.
  83. ^ abc Смит, SD (1982). «Роберт Аллан Смит. 14 мая 1909–16 мая 1980». Биографические мемуары членов Королевского общества . 28 : 479–504. дои : 10.1098/rsbm.1982.0019. JSTOR  769908. S2CID  57497979.
  84. ^ «Интервью с Милдред Дрессельхаус на веб-сайте MIT + 150» . Mit150.mit.edu. 27 августа 2007 г. Архивировано из оригинала 13 января 2011 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  85. ^ Дж. К. Слейтер и Дж. У. Д. Коннолли, Замечания о методе перекрывающихся сфер для молекулярных орбиталей , Международный журнал квантовой химии, 105, 141-46, 1976.
  86. ^ Фейнман, Ричард П. (1985). Наверняка вы шутите, мистер Фейнман: Приключения любопытного персонажа . Нью-Йорк: Bantam Books. п. 47. ИСБН 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 Американского философского общества" . Amphilsoc.org . Проверено 14 марта 2011 г.
  89. ^ "Джон Кларк Слейтер". Американская академия искусств и наук . 9 февраля 2023 г. Проверено 5 мая 2023 г.
  90. ^ "Джон Слейтер". www.nasonline.org . Проверено 5 мая 2023 г.
  91. ^ "История участников APS" . search.amphilsoc.org . Проверено 5 мая 2023 г.
  92. ^ "Обладатели Золотой пластины Американской академии достижений" . www.achievement.org . Американская академия достижений .
  93. ^ «Национальная медаль науки президента: сведения о получателе | NSF - Национальный научный фонд» . www.nsf.gov . Проверено 5 апреля 2022 г.
  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. Путем разделения материала по механике, электромагнетизму и квантовой теории, мы считаем, что можно дать несколько более полную трактовку каждой из этих областей».

Внешние ссылки