科学界の「第2のおじさん」:彼は2度も災難を祝福に変え、やがて偉大な科学者になった

科学界の「第2のおじさん」:彼は2度も災難を祝福に変え、やがて偉大な科学者になった

「第2のおじさん」の半生を描いた動画がネット上で大きな反響を呼び、白熱した議論を巻き起こした。動画の主人公「二代目おじさん」は、幼いころに病気で足に障害を負いましたが、自立し、困難に立ち向かい、自分の人生を生きてきました。この記事の主人公もまた非常に不幸な人物です。彼は足に障害を持って生まれ、一生普通に歩くことはできません。しかし、彼自身の努力と他の人々の助けにより、彼は偉大な科学者になりました。科学界におけるこの「第2のおじさん」の物語は、私たちに真実を繰り返し伝えています。苦しみから逃れるには、自分自身の努力が、他人からのタイムリーな援助と同じくらい重要であるということです。世の中の「二番手おじさん」たちや、その他の苦難に苦しんでいる人たちが、自分自身の努力と他人の助けによって苦難から抜け出し、成功と幸福の甘美さを味わえるよう願っています。

執筆者王山琴

先天性障害を持つ天才少年

1893 年 3 月 24 日、ドイツ北西部のヴェストファーレン州シュレッティングハウゼンの村の学校教師コンラート・バーデとその妻シャルロッテ・バーデに最初の子供が生まれました。

喜びにあふれた夫婦は、その子にヴィルヘルム・ハインリッヒ・ヴァルター・バーデと名付けた。しかし、その後、その子は単にウォルター・ベイダーと名付けられることが多くなった。私たちはこれから彼を「バッド」、彼の父親を「オールドバッド」と呼ぶことにします。

写真: かつてバッド家が所有していた家。画像出典:参考文献[1]

バド夫妻はその後さらに3人の子供をもうけた。 4人の子供のうち、夫婦はバドを最も愛していた。なぜなら、バドは股関節形成不全を持って生まれ、歩くのが困難だったからだ。彼は生涯を通じて、目立つほどぴょんぴょん跳ねるような歩き方をしていた[2]

バドおじさんは信仰深い人だが、科学的なリテラシーも優れている。彼はバドに学問への興味を育むためにたくさんの本を与えた。バドが14歳のとき、父親は彼に天文学の本を持ってきました。若者は深く魅了され、一気に本を全部読み終えた。 [1]

その日から、バドは自分の人生で何をするかを知った。彼の天文学に対する愛情は心に深く根付いており、誰もそれを揺るがすことはできなかった。その後、若いバドは家庭教師をして稼いだお金を貯めて、星空を観察するために3インチ(7.6センチ)の望遠鏡を購入しました。 [1]

1910 年 1 月、有名な「1910 年 1 月の大彗星」が地球に接近しました。この彗星は昼間でも見えるほど壮観なので、「昼光彗星」とも呼ばれています。バーデは自分の望遠鏡でこの大彗星を観測した。

写真: 1910 年 1 月に現れた「昼間彗星」。パーシバル・ローレンス・ローウェル (1855-1916) が撮影。画像出典:参考文献[3]

その年の4月、有名なハレー彗星が戻ってきました。バドは小さな望遠鏡で数晩観察した。彼はハレー彗星の頭を見て、それがかすかに光る雲のようなものだと気づいた。 [1]

写真:1910年4月にエドワード・エマーソン・バーナード(1857-1923)が撮影したハレー。画像出典:参考文献[4]

バーデの兄弟マーティン・バーデは次のように回想している。「弟がまだ子供だった頃、冬になると冬服を着て、寝室の窓際に望遠鏡を持って座り、大好きな科学に夢中になっていました...」 [1]

バドの天文学への執着はバドを心配させた。彼はバドに幅広い興味を持ってほしいと願っていただけで、息子を科学者、特に天文学者にすることは考えたこともなかった。バッド氏の弟はこう回想している。「父は、これ(天文学)は生計を立てることができない芸術だと言っていました。」 [1]バッド・シニアとその妻は二人とも、バッドが将来神学者になることを望んでいた。この職業は確実に生計を立てる手段となります。 [2]

ゲッティンゲン大学、第一次世界大戦、そしてウィルソン天文台の夢

1912年、バードは近くのミュンスター大学に入学した。 1年後、彼はゲッティンゲン大学に転校した。この世界的に有名な大学の数学と天文学は、「数学の王子」として知られる偉大な数学者ヨハン・カール・フリードリヒ・ガウス (1777-1855) によって創設されました。

ゲッティンゲン大学で、バッドは世界的に有名な数学者デイヴィッド・ヒルベルト(1862-1943)とフェリックス・クライン(1849-1925)に数学を、レオポルド・アンブロン(1854-1930)とヨハネス・ハルトマン(1865-1936)に天文学を学びました。ゲッティンゲン大学[注 1]で築かれた数学と物理学の確固たる基礎により、バーデは理論と観測の両方に精通した天文学者になることができました。

図: ヒルベルト (左) とクライン (右)。画像出典:文献[5](左)参考文献[6](右)

これらの科目に加えて、バドは言語においても優れた才能を発揮しました。彼の母国語はドイツ語でしたが、英語、フランス語、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語を含むいくつかの外国語も習得しました。 [2] これらの外国語スキルは大学時代に習得された可能性が高い。

大学卒業後、バーデはハルトマンの指導の下、瓜二つ座ベータ星のスペクトルを研究した。これは連星です。 1919年、バーダーはゲッティンゲン大学から博士号を取得した。

写真: アン・ブラウン(左)とハートマン(右)。画像出典:文献[7](左)参考文献[8](右)

バードがゲッティンゲン大学で学んでいた1914年に第一次世界大戦が勃発し、1918年に終結した。バードは障害があったため徴兵を免除され、死を免れた。おそらく、彼の障害は命を救い、ドイツ軍の砲弾の餌食になることを防いだのだろう。これは私の人生における初めての幸運でした。

博士号を取得した後、バーデは当時世界で最も強力な天文台であったウィルソン山天文台の助手の職に応募する予定でした。ウィルソン天文台は 1904 年に設立され、そのすべての費用は、鉄鋼王アンドリュー・カーネギー (1835-1919) が設立した財団であるカーネギー科学研究所によって賄われました。 [注2] (以下「カーネギー協会」という。)

写真:ワシントンD.C.のカーネギー研究所のオフィスビル。画像出典:参考文献[9]

ウィルソン天文台は海抜 1,742 メートルに位置し、雲による障害をほとんど避けられ、優れた観測条件が整えられています。当時は口径100インチ(254cm)のフッカー望遠鏡を備え、多くの優秀な人材が集まるなど、総合力は世界一だった。

画像: ウィルソン山の頂上から見たウィルソン天文台の遠景。画像出典:参考文献[10]

しかし、ハルトマンはバーダーに対し、第一次世界大戦が終わってからまだ1年も経っておらず、敗戦国ドイツの国民として、血なまぐさい戦いを繰り広げた敵国と戦勝国でそのような職に応募しても成功する見込みは低いと語った。バーデはこの助言を受け入れ、すぐにベルゲドルフのハンブルク天文台の助手として職を見つけ、1919年10月にそこで働き始めた。 [注 3]

二つの花、二つの花

バードはウィルソン天文台には行かなかったが、彼が働いていたハンブルク天文台も良い選択だった。 40インチ(102cm)の反射望遠鏡を備えており、当時ドイツ最大の望遠鏡であっただけでなく、世界でも最高の望遠鏡の1つでもありました。

写真: ハンブルク天文台の 102 cm 望遠鏡。画像出典:参考文献[11]

バドの上司である基地所長リチャード・ショール(1867-1951)は、彗星や小惑星などの天体に非常に興味を持っていました。バーデは変光星(明るさが著しく変化する星)や球状星団などの天体系に非常に興味を持っていました。監督に雇われたアシスタントとして、バドは当然ながらまず監督から割り当てられた仕事を完了しなければなりません。

写真: ショア。画像出典:参考文献[12]

幸運なことに、ショア氏は事務作業で忙しかったため、もともと彼の所有物であった望遠鏡をバッド氏に直接引き渡した。バドは任務を遂行する間、観察したいものを観察するのに十分な観察時間がありました。そこでバドは、監督の任務と自身の興味のバランスをとるために「二つの花」モデルを採用し、二つの主要な方向性を同時に研究しました。

バッドはすぐに天体写真撮影と測光の世界的専門家になった。観察であれ理論であれ、彼は問題を素早く解決することができます。バドは天文学のために生まれました。彼はまた、その優れた仕事によりショア氏からも高く評価されていました。

1920年と1921年に、バーデは6つの小惑星を発見した。その最初の小惑星は、太陽から最も遠い地点で木星と海王星の軌道の間にある944イダルゴであった。このタイプの小惑星は総称して「ケンタウルス族」と呼ばれ、イダルゴ 944 は最初に発見されたケンタウルス族の小惑星です。

数年後、当時の慣習に反して、バーデは1921年に発見した2つの小惑星のうちの1つを「ムスキ966」と名付けた[注 4]。ムスキはハンブルク天文台の女性技術助手、ヨハンナ・ボルマンの愛称であった。彼女はバドと同じ年に生まれ、誕生日は9月1日で、バドより数か月年下です。当時二人は熱愛中だった。この時期、バドの仕事と恋愛はともに順調だった。

バーデは生涯で合計10個の小惑星を発見した。上記の 6 つに加えて、他の 4 つはそれぞれ 1924 年、1928 年、1948 年、1949 年に彼によって発見されました。そのうち、1924年にバーデが発見した小惑星1036ガニメッドは、これまでに発見された最大の「地球近傍小惑星」である。幸いなことに、その軌道は地球の軌道を横切ることはなく、地球の軌道の外側を「かすめた」だけだった。

図: 観測データに基づいてシミュレートされた 1036 Ganymed の外観。画像出典:参考文献[13]

恒星と星団に関しては、バーデ氏は球状星団M53、M92、オリオン大星雲(M42)、NGC 5053の多くの変光星を観測し、非常に高い観測精度を達成しました。当時、RR こと座変光星は天の川銀河内の星団までの距離を測定するのに使用できるため、特に興味深いものでした。バーデは、ハーバード天文台が以前に発見していた数より2倍以上多くのこれらの変光星を発見した。

画像: スローン・デジタル・スカイ・サーベイ望遠鏡が捉えた球状星団M53(左上)、M92(右上)、NGC 5053(左下)、ハッブル宇宙望遠鏡が捉えたオリオン星雲の局所領域(右下)。画像出典:文献[14](上、左下)参考文献[15](右下)

この分野におけるバーデの傑出した研究は、ソロン・アーヴィング・ベイリー(1854-1931)やハーロー・シャプレー(1885-1972)といった変光星の分野の世界的な権威者たちから高く評価されました。前者はハーバード天文台の前所長であり、後者は当時のハーバード天文台の所長であった。

写真: ベイリー(左)とシャプレー(右)。画像出典:文献[16](左) [17] (右)

1923年、ウィルソン天文台のエドウィン・パウエル・ハッブル(1889-1953)はフッカー望遠鏡を使用してアンドロメダ銀河のセフェイド変光星を分解し、その距離が約90万光年であり、天の川銀河よりも大きいことを計算しました。これは、アンドロメダ銀河が銀河系外銀河であることを意味します。こうしてハッブルは銀河天文学の先駆者となった。

当然のことながら、バーデは天文学界に衝撃を与えたこの重大ニュースをすぐに知りました。しかし、彼は当時、20年以上後にハッブルの成果を上回る成果を出すことになるとは予想できなかった。

1925年、シャプレーの提案と強い推薦により、バーデはロックフェラー国際教育委員会のフェローシップを獲得し、1年以内にハーバード天文台、ヤーキス天文台、ドミニオン天文台、リック天文台、ウィルソン天文台を訪問することができました。

写真:1926年にヤーキス天文台を訪れた際のバーデ。画像出典:参考文献[18]

バーデ氏は訪問中、天文台のさまざまなリソースを最大限に活用し、現地の同僚らと議論や意見交換を行い、深く歓迎された。特に、ウィルソン天文台を訪問した際には、所長のウォルター・シドニー・アダムス(1876-1956)から温かい歓迎を受けた。彼はバドをとても尊敬しており、バドの人生を変える最も重要な人物となるでしょう

写真: アダムス氏 (左) と、ウィルソン天文台でアインシュタインを訪問したアダムス氏の写真 (右)。画像出典:文献[19](左)文献[20](右)

ウィルソン天文台からの求人

ドイツに戻った後、バーデはハンブルク天文台で働き続けた。当時、ドイツは深刻なインフレに見舞われていました。ショアはバドに給与の増額を続けたものの、その増額率はインフレに追いつくことができなかった。

1929年、36歳のバドは恋人のムシ(ヨハンナ・ボルマン)と結婚した。

同年、ハッブルはフッカー望遠鏡を使っていくつかの銀河の距離を観測しました。スライファー(ヴェスト・メルビン・スライファー、1875-1969)が得たこれらの銀河の速度を組み合わせて、彼は極めて重要な結論を発表しました。銀河の後退速度は距離に比例し、その比例定数(「ハッブル定数」)は約550です。 [21]

ハッブルの発見は宇宙が膨張していることを意味した。しかし、ハッブルの研究には恥ずかしい抜け穴が残っていた。ハッブル定数の逆数を取ると、宇宙の年齢は約 17 億年と算出されたのだ。しかし、当時測定され、その後放射性元素に基づいて測定された地球の年齢は30億〜35億年でした。宇宙が地球よりも若いというのはおかしなことだ。これが「宇宙の年齢問題」です。

1930年、アダムズは第三者を通じてバーデにウィルソン天文台で働く意思があるかどうか尋ねた。バドは大喜びし、すぐにアダムスに直接手紙を書いて無限の喜びを伝えた。アダムズはバドに年間3,300ドルの給料を支払った。当時の1米ドルは現在の14.5米ドルに相当します。 [22]

しかし、長期にわたるインフレのため、バドは海外へ行くための船の切符を買うための貯金がなくなり、カーネギー協会は旅費を支給しませんでした。彼はアダムズに手紙を書いて真実を伝え、船の切符を買うために給料の一部を前払いしてほしいと頼むしかなかった。

アダムズはバッドからの手紙を受け取った後、バッドの状況に衝撃を受けた。アダムズ氏は、当時世界最高の天文学者であり、アダムズ氏によって「ウィルソン天文台の将来」と考えられていた人物がこのような貧困状態に陥ったことに深く悲しみました。

その時アダムスが思い浮かべたのは、先天的な障害のためぴょんぴょん歩くことしかできない、痩せこけた青年の姿だったのだろう。彼の「精神的疲労」は、この若いドイツ人の「二番目の叔父」によって癒されたかもしれない...

一方で、アダムズ氏はカーネギー協会に状況を報告し、特別対応を要請し、二度とこのようなことが起こらないことを約束した。 [注5] 一方、アダムズは他の資金からバドに900ドルを前払いした。その後、バーデ氏と妻は船の切符を購入し、ウィルソン天文台に到着し、輝かしい研究生活の後半が始まりました。ウィルソン天文台の世界クラスの望遠鏡と安定した豊富な収入は、バーデ氏にさらなる大きな喜びをもたらし、彼の仕事の効率を高めました。

写真: 全盛期のバド。画像出典:参考文献[23]

1934年5月、バーデとフリッツ・ツヴィッキー(1898-1974)は超新星爆発に関連するテーマを研究した3つの論文[24-26]を発表しました。彼らは、新星は「通常の新星」と「超新星」に分けられると強調し、3つの核となる考え方を提唱した。超新星は恒星の崩壊と爆発によって生成される。崩壊の過程で、中心部に高密度の「中性子星」が圧縮される。超新星の衝撃波は超新星内の粒子を加速し、高エネルギー宇宙線に変えます。

1938年、バーデは1885年から1937年の間に発見された18個の超新星を研究し、それらの最も明るい時の光度の差が小さいことを発見した。そのため、それらは遠方の銀河までの距離を測定するための「標準光源」として使用できる。 [27] この論文は超新星宇宙論の先駆者となった。 1998年、2つの国際協力チームがIa型超新星を使って遠方の銀河までの距離を測定し、宇宙が加速膨張していることを確認することでバーデのアイデアを実現しました。[28-29]これにより、人類は宇宙に暗黒エネルギーが存在することを認識しました。グループの論文[29]で最初に参照されたのはバッドの論文だった。

画像: 宇宙で爆発する Ia 型超新星の想像図。 1938 年当時、超新星は Ia 型どころか I 型と II 型に分類されていませんでした。しかし、超新星全体の明るさの均一性に関するバーデの推定は正しかった。画像出典:参考文献[30]

自宅軟禁後の驚き

1941年12月7日、日本軍は真珠湾を攻撃し、アメリカは日本に対して宣戦布告した。 4日後、日本の同盟国ドイツはアメリカに宣戦布告した。ベイダーはドイツ出身でした。彼は地元の日本人駐在員のように強制収容所に送られることはなかったが、彼の旅行には一定の制限があり、仕事に行く場合を除き、自宅の周囲5マイル以上離れることはできなかった。

1942年4月、軍はドイツ人駐在員に対して夜間外出禁止令を発令し、午後8時から午前10時までの外出を禁止した。午後6時まで。この禁止令により、パサデナに住むバーデ氏はウィルソン天文台まで出向いて観測することができなくなった。

アダムス監督と他の人々はすぐに名乗り出て、バッドのために嘆願し、彼に保証を与える手紙を書いた。 5月、彼らはミルトン・ヒューマソン(1891-1972)にバドに同行して憲兵司令官に会うよう依頼し、ヒューマソンにバドの身元保証を依頼した。ヘルマソンは憲兵隊司令官に対し、バダーは軍事機密のスパイ活動においてドイツを支援することはないと保証した。そのため、憲兵隊の司令官はバドが夜間に天文台に行くことを許可した。この件でバッドはたった一ヶ月間時間を無駄にしただけだった。

戦争中、ウィルソン天文台の天文学者たちは次々と天文台を離れ、軍事プロジェクトに参加した。特にハッブルも1942年6月に天文台を去りました。バドは軍事プロジェクトに参加するどころか、いかなる軍事プロジェクトや情報にアクセスする資格もなかったため、天文台で働き続けました。

しばらく落ち込んだ後、バーデは二度目の幸運に恵まれました。ハッブルをはじめとする数人の同僚が去ったおかげで、バーデはフッカー望遠鏡をずっと長い間、ほぼ無制限に使うことができたのです。

バドをとても喜ばせたもう一つの驚きは、西海岸近くの船舶を日本軍の爆撃から守るために、観測所近くの都市は停電命令に従わなければならなかったことだ。その結果、ウィルソン山付近の光害は大幅に減少し、観測条件は天文台が最初に建設されたときよりも良くなりました。バーデはフッカー望遠鏡を使ってアンドロメダ銀河の中心近くにある多数の星を識別することさえできた。対照的に、ハッブルや他の研究者はアンドロメダ銀河の端にある明るい星しか識別できなかった。

さらに、バーデは赤色光に敏感な写真乾板を使用し、赤みがかった星を発見するのに役立ちました。

バーデは、アンドロメダ銀河の中心領域にある多くの星、M32 (NGC 221)、M110 (NGC 205) を注意深く観測しました。 [31] バーデは写真乾板を分析した結果、銀河の星は2つのタイプに分けられることを発見した。1つは主に銀河の渦巻き腕に位置し、青色をしており、若い星である。もう 1 つのタイプは主に銀河の中心部と球状星団にあり、赤色で、古い星です。

画像: アンドロメダ銀河 M31、M32 (画像内の M31 の中心核の上と左)、および M110 (画像内の M31 の中心核の下) の画像。画像出典: [32]

バーデはこれら 2 種類の星をそれぞれ「種族 I の星」と「種族 II の星」と呼んだ。バーデが長年研究してきたこと座RR型変光星や球状星団に位置する他の星は、種族IIの星に属します。

この重要な発見が 1944 年に発表されると、当時星を研究していたすべての天文学者は、天文学のこの中核分野がバーデによって完全に作り変えられたことに気づきました。 [注6] バーデの偉大な発見は、当時から現在に至るまで、常に改訂されてきた教科書に掲載され、天文学の基礎の一つとなっています。その結果、バーデは天文学の歴史における第一人者となった。

1945 年の秋、バーデは、こと座 RR 型変光星を探して、天の川銀河の中心付近の比較的塵の少ない領域を観測しました。このエリアは後に「バーデの窓」と呼ばれるようになりました。バーデはすぐにそこで多数の RR こと座変光星を特定し、そのうち 152 個は最初の 10 枚の写真乾板を比較することで得られました。このバッチ内の RR Lyrae 変光星の数は、以前の合計の数倍です。

画像: 天の川銀河におけるバーデの窓の位置 (左、淡黄色の「バーデの窓」領域) と、バーデの窓内にある 2 つの球状星団 (NGC 6522、右上、GC 6528、左下) および 32 インチ (81 cm) シュルマン望遠鏡のカメラで撮影された周囲の星々 (右)。画像出典:文献[33](左)文献[34](右)

バーデはこれらの変数を使用して、バーデの窓における球状星団 NGC 6522 (上記参照) までの距離を決定しました。そのため、この星団は「バーデの星団」と呼ばれています。

宇宙の年齢の謎を解く

戦後、バーデはパロマー天文台の200インチ(508cm)の望遠鏡の使用を待った。 1928年に計画が開始されましたが、プロジェクトの規模が大きすぎたことと第二次世界大戦の影響により、それまで完全には完成しませんでした。

バーデがこの望遠鏡を心待ちにしていた理由の 1 つは、彼とハッブルが以前から、アンドロメダ銀河にはさまざまな種類の「セファイド変光星」が存在する可能性があり、球状星団にあるセファイド変光星は他のセファイド変光星とは非常に異なる可能性があることを認識していたことです。彼はすでにフッカー望遠鏡でアンドロメダ銀河の種族 II に属するいくつかのセフェイド変光星を発見していましたが、この考えを検証するには、アンドロメダ銀河のさらに多くのセフェイド変光星を観測できる、より強力な望遠鏡が必要でした。

1948年、ついに200インチの望遠鏡が稼働しました。それはヘール望遠鏡、またはP200と名付けられました。その口径はフッカー望遠鏡の2倍です。これまでの優れた業績のおかげで、バーデはヘール望遠鏡の主なユーザーの一人となった。

画像: ヘール望遠鏡。画像出典:参考文献[35]

彼は最初にこの望遠鏡を使ってアンドロメダ銀河の RR こと座変光星を探しました。しかし、彼は何も得られなかった。アンドロメダ銀河までの距離が正しければ、当時の技術では200インチの望遠鏡で観測できたはずだ。[注 7] バーデが発見できなかったということは、アンドロメダ銀河までの距離が過小評価されていたことを意味する。これは、その中のセフェイド変光星の明るさが過小評価されていることを意味します。

1950 年の秋から、バーデはヘール望遠鏡を使用してアンドロメダ銀河の 300 を超えるセフェイド変光星を特定しました。慎重な分析の結果、バーデ氏は以前の推測を確認しました。セファイド変光星には2つのタイプがあり、それぞれ種族Iと種族IIに属します。 [36][注8] I型セフェイド変光星の明るさはII型セフェイド変光星の約4倍である。

ハッブルがアンドロメダ銀河で観測したセフェイド変光星は最初のタイプに属していましたが、ハッブルはそれを2番目のタイプとして扱ったため、実際の明るさを実際の明るさの1/4に過小評価し、アンドロメダ銀河までの距離を半分に過小評価しました。

画像:ヒューマソン、ハッブル、バーデ、ルドルフ・ミンコフスキー(1895-1976)(左から右)が1950年に望遠鏡の写真乾板を調べているところ。画像出典:文献[37]

バーデはハッブルの誤差を修正した後、アンドロメダ銀河が約190万光年離れていると計算し[36]、これは以前の距離の2倍となった。そのためハッブル定数は半分に減り、宇宙の年齢は2倍になり、ついには地球の年齢を超えました。こうして宇宙の年齢の問題は解決された。

宇宙の年齢と「大きさ」を本来の2倍にまで拡大したため、宇宙膨張説を信じていた天文学者たちの信頼を救い当時の宇宙の「第二の救世主」となった。

バーデはこの重要な結果をすぐには公表しなかったが、1952年の国際天文学連合の年次総会で発表した。シャプレー氏も当時その場にいたが、バッド氏の研究結果には懐疑的だった。バッド氏に大きな衝撃を与えたのは、1953年にシャプレー氏がバッド氏の貢献について一切触れずに、宇宙の距離を2倍にしたと突然マスコミに発表したことだ。いつも温厚なバドは激怒し、シャプレーを恥知らずな人間と呼んで厳しく非難した。幸いなことに、天文学界はバーデ氏の優先事項を認識した。 [2]

その後、ベイダーの指導の下で博士課程に在籍していたアラン・レックス・サンデージ(1926-2010)が研究を続け、比例定数を約70にまで下げ、宇宙の年齢が100億年以上であることを導き出しました。

2種類のセフェイド変光星を明確に区別することで、宇宙の年齢の問題が解決されただけでなく、その後の多数の研究の信頼性が確保され、その後の天体距離測定や宇宙論研究に決定的な役割を果たしました。

科学界の巨人の没落

バーデは多くの面での重要な貢献により、王立天文学会金メダル(1954年)、ブルース賞(1955年)、ヘンリー・ノリス・ラッセル講演(1958年)を受賞しました。

1958年にバドは引退した。その後、バーデはハーバード大学、プリンストン高等研究所、オーストラリア国立大学天文台などの機関に招待され、その後ゲッティンゲン大学に戻って「ガウス教授」として勤務した。

引退後の数回の通院が彼に大きな負担をかけ、股関節疾患を悪化させた。ドイツに帰国後、バドは脊椎の骨棘が神経を圧迫し、激しい痛みに悩まされた。 1959年の終わりまでに、彼は座ることも立つことも書くこともできなくなりました。痛みを和らげるために、彼はベッドに横になることしかできなかった。 [2]

1960年1月27日、バダーはドイツで最も優れた病院の一つで大手術を受けた。手術自体は成功しました。しかし、手術後はうつ伏せで寝なければならなくなりました。うつ伏せで横たわっていた数か月間、彼の回復は遅かった。医師がバドに車椅子の使用を許可するまで、ほぼ5か月かかりましたが、一度に使えるのはほんの数分だけでした。 [2]

1960年6月25日、手術後3度目の車椅子生活を送っていたバドは突然倒れ、その後すぐに亡くなった。彼は67歳でした。約5か月間ベッドに横たわっていたため、バドの循環器系は破壊され、最終的に血液中に血栓が形成され、この科学界の巨人の命は奪われました。 [2]

彼の妻ムシは、95歳の誕生日の前日、1988年8月31日に老人ホームで亡くなった。 [2]

20世紀で最も重要な天文学者の一人

上に述べた数々の優れた業績に加え、バーデは電波源や超新星残骸などの研究にも重要な貢献をしました。太陽系内の小惑星や彗星から、太陽系外の変光星や普通の星、超新星、超新星残骸、電波源、そして宇宙に至るまで、バーデの輝かしい学歴を振り返ると、彼は並外れた能力と粘り強い忍耐力を頼りに、人類の宇宙と宇宙そのものに対する理解に消えることのない重要な貢献をしました。

バーデは数々の傑出した業績を残したため、 20 世紀で最も重要な天文学者の一人として認められています。彼を記念して、月には「バーデ・クレーター」と「バーデ渓谷」があり、小惑星1501は「バーデ小惑星」と名付けられ、かに星雲の真ん中にあるパルサーは「バーデ星」と名付けられています。これは、バーデがかつてかに星雲を詳細に観測したことに由来しています。また、カーネギー協会がチリに設置した2つの6.5メートルのマゼラン望遠鏡のうち1つは「マゼラン・バーデ望遠鏡」と名付けられています。

画像: 夜のマゼラン・バーデ望遠鏡。画像出典:参考文献[38]

バドの幼少時代の遊び仲間の女の子は、バドが有名になった後の1950年代、二人が6歳か7歳で一緒に遊んだときのことを思い出してこう語った。「あの少年たちはいつも自慢するのが好きで、一番ひどかったのは将来月に行くとまで言った時でした。」 [1] 彼女とバドの他の遊び仲間たちは、ある日、彼らの中にいたぴょんぴょんと歩く障害を持つ少年の名前が実際に月に刻まれることになるとは予想もしていなかっただろう

画像: 月のバーダークレーター。画像出典:参考文献[39]

障害を持って生まれ、生涯にわたって足の病気に悩まされてきたこの科学界の「第二のおじさん」は不運な存在だ。彼は成長と発展の過程で、多くの年長者や仲間から感謝と援助を受けてきました。科学界におけるこの「第2のおじさん」は幸運だ。

バドの成功は彼の才能と努力だけでなく、他の人々のタイムリーな援助によるものでもあります。後に彼を傷つけることになるシャプレーでさえ、彼が若い頃は大いに彼を支えていた。死ぬまで世話をし助け続けたアダムスと、ドイツを去った後も世話を続けたショアは、才能ある馬バッドにとってさらに無私の指導者であった。

写真: バードの生まれた街の博物館にある、バードを記念した銘板。画像出典:参考文献[40]

科学界の「第2のおじさん」であるバドの物語は、明らかに正しい真実を私たちに繰り返し伝えています。それは、苦しみから逃れるには、自分自身の努力が、他人からのタイムリーな援助と同じくらい重要であるということです。世の中の「二番手おじさん」たちや、その他の苦難に苦しんでいる人たちが、自分自身の努力と他人の助けによって苦難から抜け出し、成功と幸福の甘美さを味わえるよう願っています。

質問と回答

Q: 「アダムスはなぜバッドをそんなに尊敬しているのですか?バッドの才能と性格以外に理由はないのですか?」

A: 「もう一つの理由は、おそらく彼ら全員がウォルターという名前だからでしょう...」

注記

[注 1] ミュンスター大学とゲッティンゲン大学在学中、バッドは父親に神学、数学、物理学、天文学を勉強していると話した。実際、彼は神学の授業を一切受けず、代わりに数学、物理学、地球物理学、天文学を学びました。彼は父親をなだめるためだけに神学を学んだと語った。

[注2]CISのオフィスはワシントンD.C.にあり、正式名称はワシントン・カーネギー研究所です。

[注3] ハンブルク大学は1825年にハンブルクに設立され、1912年に名称を変えずにベルゲドルフに移転した。

[注4] 当時の慣例によれば、小惑星には古代ギリシャ神話の女神や女性にちなんでのみ命名することができた(男性神にちなんで命名されたものはごくわずかであった)。実際、Hidalgo 944 もこの慣例に従っていませんでした。イダルゴはメキシコ国家の父、ミゲル・イダルゴ・コスティーリャ(1753-1811)でした。 1923年、ドイツの天文学者たちは皆既日食を観測するためにメキシコへ行くことを許可されました。メキシコに感謝の気持ちを表明するために、小惑星はメキシコ大統領の承認を得て「Hidalgo 944」と名付けられました。

[注5]元のテキスト:[c]確かに...将来の先例とみなされる必要はありません。

[注6] Bader自身が言ったように、Jan Hendrik Oort(1900-1992)は1926年にこのアイデアを提案していました。

[注7]特定の明るさの天体を観察する能力は、望遠鏡の開口時間と暴露時間だけでなく、異なる時代の技術にも依存します。 Baadeは、5メートルの望遠鏡を使用してAndromeda GalaxyのRR Lyrae変数を発見しませんでしたが、1980年代には、PritchetとVan Den Berghは、4メートルのカナダとフランチハワイテレスコープを使用してAndromeda GalaxyのRRライラエ変数を観察しました。

[注8]最初のカテゴリは、明るさが長期にわたって変化する比較的大きな星です。それらは、「古典的なセファイド変数」としても知られるタイプIセファイド変数として分類されます。 2番目のカテゴリは、明るさが短い期間にわたって変化する低質量星であり、タイプIIセファイド変数に分類されます。

参照と画像ソース

[1] https://www.astronomie.de/astronomische-fachgebiete/geschichte/walter-baade/

[2](a)Osterbrock、de Walter Baade、観察天体物理学者、(1):準備1893-1931、1995、JHA、26、1; (b)Osterbrock、de Walter Baade、Observatory Astrophysicist、(2):Mount Wilson 1931-1947、1996、Jha、27、301; (c)Osterbrock、De Walter Baade、Observatory Astrophysicist、(3):Palomar andGöttingen1948-1969(パートA)、1997、JHA、28、283; (d)Osterbrock、de Walter Baade、観察天体物理学者、(3):Palomar andGöttingen1948-1960(パートB)。

[3]パーシバルローウェル - ローウェルの不明瞭、公開。 1910

[4]ウィスコンシン州ウィリアムズベイのYerkes ObservatoryのEdward Emerson Barnard教授。 - 1910年7月3日にニューヨークタイムズに出版されました。

[5] American Journal of Mathematics、29(1)

[6] Gebruder Noelle(M。1917、Attivo a Gottingen) - Archivio Storico Dell'accademia Delle Scienze

[7] liber amicorum hg van de Sande Bakhuyzen(1908)

[8]niedersächsischeStaats -undUndistätsbibliothekGöttingen

[9]ポピュラーサイエンスマンスリーボリューム76

[10]ジョージア州立大学

[11] Leuband(Diskussion)

[12]マックス・リーバーマン

[13]チャールズ大学の天文学研究所:ヨーゼフfurech、vojtěchsidorin -damit - 反転技術からの小惑星モデルのデータベース:(1036)ganymed

[14]スローンデジタルスカイ調査

[15] NASA、ESA、M。Robberto(宇宙望遠鏡科学研究所/ESA)およびハッブル宇宙望遠鏡Orion Treasury Project Team

[16]国立科学アカデミー - アニーJ.キャノン - 国立科学アカデミーソロンアーヴィングベイリーの伝記回顧録(1854–1931)、アニーJ.キャノン、国立科学アカデミー、第6回回想録、p。 2、1932

[17] Armagh天文台

[18] Yerkes天文台の写真

[19] http://phys-astro.sonoma.edu/brucemedalists/walter-adams

[20]カリフォルニア州サンマリノのハンティントン図書館にあるカーネギー科学コレクションの天文台

[21] Hubble、E。距離と放射状星団の距離と放射状速度の関係、1929年、PNAS、15、168

[22] https://stats.areppim.com/calc/calc_usdlrrxddeflator.php

[23] https://www.mtwilson.edu/mount-wilson-astronomomers-2/

[24] Baade、W.、Zwicky、F。on Super-Novae、1934、PNAS、20、254

[25] Baade、W.、Zwicky、F。Super-Novaeの宇宙線、1934年、PNAS、20、259

[26] Baade、W.、Zwicky、F。Super-Novae and Cosmic Rays、1934、frv、46、76に関する発言

[27] Baade、W。スーパーノヴェの絶対的な写真の大きさ、1938年、APJ、88、285

[28] Riess、AG、et al。加速宇宙と宇宙論的定数のための超新星からの観察的証拠、1998、AJ、116、1009

[29] Perlmutter、S.、et al。 42の高レッドシフト超新星、1999年、APJ、517、565からのωとλの測定値

[30] ESO

[31] Baade、W。Messier 32、NGC 205、およびAndromeda Nebulaの中央領域、1944年、APJ、100、137

[32] Robert Gendler(2008)

[33] NASA、ESA、Z。Levay(STSCI)、A。Fujii

[34]アダムブロック/マウントレモンスカイセンター/アリゾナ大学

[35] Palomar/Caltech

[36] Baade、W。セファイドの周期光関係、1956、PASP、68、5

[37]ハンブルク天文台

[38] https://obs.carnegiescience.edu/magellan

[39] NASAの画像に基づくジェームススタブ - バアードクレーターと周囲の地形を示すために、GIMPでトリミングされた再処理された月のオービター4画像。

[40] Grunswiki

制作:中国科学普及-星空プロジェクト

特別なヒント

1. 「Fanpu」WeChatパブリックアカウントのメニューの下部にある「特集コラム」に移動して、さまざまなトピックに関する人気の科学記事シリーズを読んでください。

2. 「Fanpu」では月別に記事を検索する機能を提供しています。公式アカウントをフォローし、「1903」などの4桁の年+月を返信すると、2019年3月の記事インデックスなどが表示されます。

著作権に関する声明:個人がこの記事を転送することは歓迎しますが、いかなる形式のメディアや組織も許可なくこの記事を転載または抜粋することは許可されていません。転載許可については、「Fanpu」WeChatパブリックアカウントの舞台裏までお問い合わせください。

<<:  80年間ネズミを捕まえ続けているトムはイギリス人でしょうか、それともロシア人でしょうか?

>>:  南京にあるもう一つの「万里の長城」をご存知ですか?

推薦する

刻んだペッパーフィッシュの調理方法

刻み胡椒魚は湖南料理の名物料理で、魚の新鮮さと刻み胡椒魚の辛さが融合し、独特の風味が多くの人の胃袋を...

お茶の水は酸性ですか、アルカリ性ですか?

お茶を飲むことは健康を維持するとても良い方法です。お茶を定期的に飲むと、体の免疫機能が向上するだけで...

キャベツの漬け方

キャベツは私たちの生活のいたるところで見られる一般的な野菜です。栄養価が豊富なだけでなく、比較的安価...

牛乳に関する9つの健康上の事実を発見しましょう!

牛乳を飲みますか?抗生物質の噂から「体重増加」の噂まで、最も一般的な牛乳は今や最も誤解されている食品...

タオバオの教育関連売上高は2012年に3億3000万人民元に達し、その3分の1は補助教材によるものであった。

いくつかのレポートのデータによると、昨年、タオバオ内では教育とトレーニングはまだ第2レベルのカテゴリ...

肺気腫患者の食事療法

肺気腫は、現在では比較的一般的な病気です。人体に大きな痛みを引き起こします。肺気腫の人は、息切れ、空...

良いニュースです。台風マカールは去りました!悪いニュースです。また同じことが起こっています…

ここ二日間、超大型台風「マカール」が人々の注目の的となっている。 9月6日、今年の台風11号「マカー...

リンゴの皮は栄養価が高く、きれいにする方法もあります

リンゴは食べる前に皮をむいたほうがいいと言う人もいますが、栄養に気を配る人はリンゴの皮を無駄にしませ...

ラスクの作り方

誰もがラスクを食べたことがあると思います。ラスクは美味しいだけでなく、栄養も豊富です。ラスクの特徴は...

子ども用粉ミルクを飲むことの利点

母乳育児が子どもにとって最良の自然栄養であることは誰もが知っています。しかし、母親の中には母乳が足り...

ニンニクの漬け方

ニンニクは調味料ですが、栄養価は高いです。現代医学では、ニンニクには抗炎症作用や殺菌作用があるだけで...

ウェンディン320Ahエネルギー貯蔵バッテリーは驚異的なRE+、瑞浦蘭君はグリーンな未来を推進するために海外展開を加速しています

2023年北米RE+展示会と国際太陽エネルギー展示会、国際エネルギー貯蔵展示会が9月12日、米国ラス...

羅漢果茶

香り茶には多くの種類がありますが、羅漢果香り茶もその一つです。日常生活では、菊茶などの他の香りのお茶...

「白亜紀の世界」が再び現れる?山東省の恐竜足跡化石群ではどのような発見がありましたか?

制作:中国科学普及協会著者:孫家峰、陳樹清(諸城恐竜文化研究センター)プロデューサー: 中国科学博覧...

360 セキュリティ ルーター P1 レビュー: 100 元以下の素晴らしいキラー

360は、インターネット携帯電話ブランドのDashenと提携してスマートフォン市場に再参入することを...