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Ludwig Boltzmann (1844 – 1906) とウィーンの物理

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(1)

ベンツ ヴォルフガング 東海大学・理学部・物理学科

Ludwig Boltzmann (1844 – 1906)

とウィーンの物理

(2)

19世紀後半のウィーンについて一緒に考えましょう. . . そのときのウィーンは、政治、芸術、物理の中心でした。

何故そんなに多くの優秀な人達が同時に、

同じ町に集まったのか、今でも大きな謎です。

オーストリア・ハンガリー帝国の皇帝 Franz Josef Iの賢明な指導の下で、

沢山の民族が共存しました。

奥さんは有名なSisiです。

人口は約5千3百万

ウィーン大学本館 ウィーン市庁 国会議事堂 ホフブルグ

Gründerzeit:ウィーンの有名なリング通りは完成されました。

(3)

そのときにウィーンで活躍した人達. . . Johann Strauss (1825 – 1899)

Anton Bruckner (1824 – 1896) Gustav Mahler (1860 – 1911) Gustav Klimt (1862 – 1918) Sigmund Freud (1856 – 1939) など

J. Strauss G. Klimt の作品 S. Freud のソファ

さて、当時のウィーンの物理 . . .

ウィーン大学設立: 1365 年 物理学研究所の設立: 1848 年 最初の所長: Christian Doppler (1803- 1853)

ドップラー効果の発見者

'

1 f f

v c

v

Doppler の生家 (Salzburg)

(4)

19世紀後半・20世紀前半のウィーンの物理学者. . .

J. Loschmidt (1821 – 1895):

「空気分子の大きさは m で、1立方メートル中の数 は約 個。」

10

9

10

25

J. Stefan (1835 – 1893):

「物体の放射率はその物体の温度の4乗に比例する」

(Stefan-Boltzmann の法則)

E. Mach (1838 – 1916):

「絶対空間が存在しない。」(Mach の原理、Einstein にも影響。)

「原子って?見たことがありますか?」

L. Boltzmann (1844 – 1906) :

「エントロピー(確率)が高くなることは乱雑さが増えることを 示す。」 (熱力学第2法則の統計的な解釈。)

(5)

V. Hess (1883 – 1964):

ウィーンのラジウム研究所の最初の助手。

「地面から 1000 m 以上の高さで空気の導電率が 増加する。」

(1911年、宇宙線の発見。1936 年にノーベル賞。)

E. Schrödinger (1887 – 1962):

若い頃、ラジウム研究所で活躍。

「原子の状態が変化するときは、電子が飛ぶのではなく、

電子波の振動モードが変わる。」

(1926 年, 波動方程式 (Schrödinger 方程式)の発見。

1933 年にノーベル賞。)

水素原子の波動関数

n=2, l=1, m=1 n=3, l=2, m=1

バルーン観測実験の出発 (1910, 真ん中は V. Hess)

(6)

1910 年:ウィーンのラジウム研究所の創立。

F. Paneth (オーストリア)と G. Hevesy

(ハンガリー、1943 年にノーベル化学賞) 達が放射能のアイソトープ を、人の 体内の鉛のトレーサー として始めて利用 (1913 年)。

210 82

Pb

ちなみに、ウィーンでは放射能についての研究が古くから行われています…

1898 年、M. Curie がウィーン大学からウラニウム鉱 (UO2) をもらい、それの崩壊で生成される元素 Radium (Ra) と Polonium (Po) を発見した。

落成式の写真

ここで V. Hess の宇宙線の発見が始まった!

ここで医学物理の研究も始まった!

(7)

Ludwig Boltzmann (1844 Wien – 1906 Duino)

力を尽くした天才的な物理学者のシンボル。

「理論を作り上げることが私の夢です。

それを実現するために、どんな犠牲でも払います。」

10歳まで家庭教師。

A. Bruckner のピアノレッスンを受けた。

1863 – 1866: ウィーン大学の学生(1866 博士号)。

その後、高校の先生および J. Stefan 教授の助手。

1866 - 1868 年:

気体分子の速度分布

(Maxwell – Boltzmann 分布)

熱力学の第2法則の力学的な解釈

(気体の分子論)

物理学科の学生達 (1866)

Boltzmann が前、左から4番目)

1868 年の Boltzmann と履歴書

「Stefan 教授に Maxwell の電磁気学と、

英語の教科書も一緒に渡された。」

(8)

1869 – 1876: Graz 大学、Wien 大学数学科の教授。

「第1の論争」:ドイツの天才物理学者 R. Clausius との戦い

Boltzmann の勝利(統計物理学発見の priority についての論争)

「物理の権威である Clausius さんのおかげで、私の研究の

priority が広く知り渡されていることが私の最大の喜びである。

1872 年論文: 「気体分子間の熱平衡の研究」: 87 ページの大作品!

この仕事で、歴史的有名な

「Boltzmann 運送方程式」

および「H – 定理」が証明されました。

(Boltzmann の勝利宣言, 1871 年)

Maxwell のコメント:

Boltzmann の論文を理解しようとしましたが、

論文の長さが最大のショックでした。」

「Eleganceとは

洋服屋さんや靴屋さんの課題です。」

Boltzmann の反論:

Wien Ber. 66 (1872)275.

(9)

ところが、Boltzmann の「結婚プロポース」の手紙 (1875 年)も凄く長い!

でも、相手のHenrietteさんはショックを受けていなかったみたい!

(手紙の4ページ目、現在の給料など について書いて、その後は):

「私があなたを愛する告白を受けなさい。」

「この給料では色々な遊びの余裕もありません。

しかも、私は自分の勉強部屋に閉じ込もって、

仕事することも多いと思って下さい。」

(10)

ここで一緒に少し物理の勉強をしましょう。。。

気体の温度、圧力など「熱力学的な性質」を分子の運動で 説明したい。

分子の運動によって、「確率が低い状態」が「確率が高い状態」

へ変わる。ただし:

「確率が高い状態」が、数多くのミクロ状態で実現可能である。

「確率が低い状態」が、数少ないミクロ状態で実現されている。

具体例として、部屋の中に分子が4個および5個が存在する場合を 考えましょう。。。

Boltzmann の夢:

Boltzmann の考え方:

(11)

1 2 4 3

1 2

3

4

1 4

2

3

1 4 3

2

2 3 4

3

1

4 1

2

1 2

3 4

1 4

2 3

2

3 4

1

2 4

1 3

3 4

1 2

1 3 2 4

2 3 1 4

3 1 4 2

4

3 1

2

1 3 2

4

(12)

3 4 1

2

5

3 4

2 1 5

3 4

1 2 5

1 4

2 3 5

3 1

2 4 5

1 4

2 5 3

3 4

1 2 5

5 2

3 1 4

1 4

3 2 5

5 2

4 1 3

2 3

1 5 4

1 3

5 2 4

3 5

2 4 4

1 5

3 4 2

2 1

5 3 4

2 3

4 5 1

5

2 3 1 4

3

1 2 4 5

4

2 1 5 3

4

3 5 1 2

5

4 1 3 2

1

4 3 2 5

4

5 2 3 1

3

4 1 5 2

3

4 2 5 1

1

3 5 4 2

5

4 3 1 2

4

1 2 3 5

3

4 5 1 2

2

4 1 3 5

1

4 2 5 3

4 5 2

1

3

(13)

分子の運動によって、状態の確率が増加する。

言い換えると、状態の乱雑さが増加する。

更に、その確率の対数は熱力学のエントロピーに比例する。

その考え方に対して数多くの批判があった。Boltzmann の「第2の論争」:

E. Mach (物理), W. Ostwald (化学)の批判:

「分子は存在しない。エネルギー保存則だけで 全ての現象を説明できる (energetics)。」

1895 年の会議、 Boltzmann Ostwald との論争 について次のように報告されている:

「Boltzmann と Ostwald との争いは

闘牛と闘牛士との間の戦いのようでした。

闘牛士が色々なワナを使ったが、闘牛の圧勝でした。

我々若手学者は皆 Boltzmann を支持した。」

(A. Sommerfeld の報告)

Wilhelm Ostwald (1853-1932) 化学ノーベル賞 1909。

Leipzig 大学の教授。

上記の論争の後、神経発作を 起こし、半年間の休暇をとった。

Boltzmann の結論:

(14)

しかし、もっと深刻な批判の声も出ました。Boltzmann の「第3の論争」:

「力学の法則が時間反転に対して不変である。従って、分子の力学的な

衝突のため状態の確率が増えた場合、逆に確率が減る場合もあるはず。」

Boltzmann の反論を直感的に理解するために、ビリャードを考えましょう!

「力学系において、十分な時間が経過したときに、保存則で許される 限り、どんな状態でも必ず実現される。」

確かにそうだが、確率(エントロピー)が低い状態が実現 されるまでの時間が非常に長い!

1875 年、J. Loschmidt (Boltzmann の同僚) の批判

1896 年、E. Zermelo (当時は M. Planck の助手) の批判:

Boltzmann の反論 (1877 年):

(Loschmidt の時間反転の批判)

(Zermelo の繰り返しの批判)

(15)

Δ S >0

t=0 t>0

6個の球を正三角系に並び、時刻 t=0 で1個に初速度を与える。

時間が経過すると、球が皆運動しているとする (t>0)。

それをビデオで記録する。

(16)

Δ S <0

t=0 t>0

次に、このビデオを逆向きに再生する。この「時間反転」の運動は力学的 可能なプロセスに対応するかが、 初期条件の確率が極めて小さい!

(17)

ルール:1.どの球でも1秒に一回ほかの球と衝突する.

2.衝突によって下半分 上半分移動の確率が 1/50

ΔS>0 ΔS<

球の数 球がほぼ一様に分布 再び球が皆下半分 までの時間 までの時間

10 55 70

100 70

1.5 10 

22 (!!)

(18)

1876 – 1890 年:Boltzmann の最も実りの多いとき。

オーストリア・ Graz 大学の教授、学部長、学長。

1876 年: Henriette と結婚、4人の子供が生まれる。

Graz 郊外にマイホームを作り、子供達に毎日フレッシュな牛乳を 飲ますために自分の牛も飼った。

Boltzmann 家族の自宅

1886 年の

Boltzmann 家族。

子供達(左から):

Henriette, Ida,Ludwig, Arthur

しかし、精神・心理の治療もそのときに開始。当時の病状の説明:

神経の疲れ

Neurasthenie (医学的な専門用語)

(長男 Ludwig が 11 才でなくなり、その影響もあり得る。)

(19)

1877 年: Boltzmann の大論文:確率計算のルールを設立

「熱力学の第2法則と確率計算、および 熱平衡の定理について」

Wien Ber. 76 (1877) 373.

ここで Loschmidt の時間反転批判に反論

1884 年: Stefan の経験則 の理論的な証明。

(Stefan-Boltzmann の法則)

P   AT

4

Boltzmann は1896 までに、エントロピーの文字として E を使う。

Gibbs1873 からギリシア大文字 H (capital eta) を使う。

Boltzmann1896 から H を使う。

4ページの短い論文!

(20)

1890 年から、Boltzmann が落ち着かず数年毎に転職:

1890 – 1894:München大学 1894 – 1900:Wien大学

(J. Stefan の後任)

1900 – 1902:Leipzig大学 1903 – 1906:Wien大学

(E. Mach の後任)

1890 年頃のMünchen 大学

Boltzmann がここで

「電気および光について Maxwell の理論」

について講義をした。

講義で「この式を書かれたのは神様でしょうか」と語った。

1879年:A.Einstein生まれた

1895 年:Röntgen による X 線の発見 1896 年:Becquerel によるウラニウム 放射能の発見

1897 年:J.J. Thomson による電子の発見 1900 年:Planck による量子論の発見 1904 年:Curie 夫妻のノーベル章 1905 年:Einstein の「奇跡の年」

(21)

1900 年頃の Wien 大学物理学科の建物 (1913 年まで使用)

ここで、Lise Meitner Boltzmann 講義を聴いた。彼女は「私にとって最も 美しい、最も刺激的な講義でした。ピア ノも聞かせて下さって、彼は Beethoven を尊敬しました」と語った。

1900 年頃の Leipzig 大学。

ここに来てから1年後、Wien 大学学部長宛にこの手紙を書いた:

「Wien を去ったことを後悔しております。オーストリアとのつな がりが強く、北ドイツの事情に慣れません。」

(22)

1903-1905 年、「自然の哲学」について講義。

同僚の S. Meyerへの手紙:「ぜんそくが強く、

明日の講義はできません…」

Wien での最後の住まい (現在の状態)。

19042月:60歳の誕生日のお祝い(ウィーン大学にて)

哲学者として活動:我々の感覚よりも、

脳の働きによる仮説(Hypothesis)の方が重要。

Darwinの進化論を重視。

1905年後半:アメリカ(Berkeley)へ渡る(3度目)

(23)

最後に、Duino の悲劇…

ぜんそく、近眼、心臓病 (Angina Pectoris)、そして神経の疲れを癒す ために、1906 年 9 月に家族と一緒にイタリアの Duino へ行った。

イタリア北部の Duino (Trieste の近く)

9 7 日の「時代」誌の記事:

「Boltzmann 教授の自殺。

Trieste からの情報によると、

夏休暇のために Duino に滞在した Boltzmann 博士が、一昨日ホテル の部屋で遺体として発見された。」

何故か??

成功、名誉もあったのに。。。

1890 年以前の研究力が戻って来ないと感じた?

計画的な行為ではなく、急なディプレッション。

オーストリアのエリートの自殺の例:

ハブスブルグ皇太子 Rudolf と Vetsera 嬢の心中 (1889 年)。

Boltzmann の弟子 P. Ehrenfest (1933年).

Rudolf 皇太子と Vetsera 嬢 P. Ehrenfest

(24)

ウィーンの中央墓地

Boltzmann の墓 (1933 年完成)

統計力学の最も基本的な関係式 S=k. log W

(エントロピー S と確率 W との関係) が刻まれている。

Boltzmann の学生と後任:

F. Hasenöhrl.

講義で、Boltzmann の考え と熱意を伝えた。

第一次世界大戦で戦死。

F. Hasenöhrlの学生:

E. Schrödinger 量子力学の発見者。

(25)

Boltzmann は「統計物理学」の基礎を創った 偉大な研究者でした。

その基礎に基づき、M. Planck, A. Einstein 達が「量子論」を創った。

M. Planck の温度放射の法則:

1900 年発見、最初の「量子力学」の公式!

Planck が、最小のエネルギー をもつ「エネルギー量子」

についてBoltzmann の統計物理学を適応しました。

(Boltzmann の理論の成功についてのM. Planck のコメント, 1948 年 出版

A. Einstein が:

B. Boltzmann の理論を使って、

1905 年はブラウン運動、1906 年は固体の比熱を説明した。

「私がブラウン運動を説明した後、Boltzmann の考え方に 対する批判と疑問の声が急に静かになった。」

物理の理論が皆に認められることとは、その反対者が 納得するのではなく、反対者が先に死ぬからである。

  h

(Boltzmann の理論の成功についてのA. Einstein のコメント, 1917 年 出版

(26)

L. Boltzmann の生家: Wien の3区、Landstrasser Hauptstrasse 62

ビデオはこの角度から撮ったが。。。

どうして Boltzmann 生家の側に Maxwell の名前??

区役所の大間違い???

Maxwell が確かに

Edinburgh (スコットランド)生まれ…

(27)

ファッションのお店でした!!

(28)

Boltzmann の熱意が

20世紀の物理学を大きく刺激した!

熱意のシンボル: Boltzmann

Thank you

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