douglas rayner hartree | |
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douglas rayner hartree | |
Nombrar al nacer | inglés douglas rayner hartree |
Fecha de nacimiento | 27 de marzo de 1897 |
Lugar de nacimiento | cambridge |
Fecha de muerte | 12 de febrero de 1958 (60 años) |
Un lugar de muerte | cambridge |
País | Gran Bretaña |
Esfera científica |
física teórica matemáticas |
Lugar de trabajo | |
alma mater | Universidad de Cambridge |
Título académico | Cátedra Beyer de Matemáticas Aplicadas [d] |
consejero científico | ernesto rutherford |
Estudiantes |
Aaron Klug John Crank Charlotte Fisher |
Conocido como | uno de los autores del método Hartree-Fock , uno de los pioneros de la tecnología informática |
Premios y premios | Conferencia Kelvin (1943) |
Douglas Rayner Hartree ( Ing. Douglas Rayner Hartree ; 27 de marzo de 1897 , Cambridge - 12 de febrero de 1958 , Cambridge) es un físico teórico y matemático inglés . Miembro de la Royal Society de Londres ( 1932 ). El trabajo de Hartree en física se centra principalmente en la teoría cuántica y la física atómica . También es conocido por su trabajo en el campo de la creación y mantenimiento de sistemas informáticos, siendo uno de los pioneros de la informática en el Reino Unido.
Hartree nació en Cambridge en una familia de intelectuales hereditarios. Su padre William Hartree, nieto del famoso escritor Samuel Smiles , fue profesor en la universidad, y su madre Eva Rayner desempeñó un papel destacado en varias organizaciones de mujeres e incluso se desempeñó durante algún tiempo como alcalde de Cambridge y presidente del Consejo Nacional de Mujeres ( Consejo Nacional de Mujeres ). Douglas Hartree recibió su educación escolar primero en Cambridge, y desde 1910 en Bedales School en Petersfield (ver Bedales School ), donde se enseñaban bien las matemáticas.
En 1915, Hartree ingresó a la Universidad de Cambridge (St John's College, ver St John's College ), pero al final de su primer año, sus estudios se vieron interrumpidos debido a la Primera Guerra Mundial . Hartree se unió a un grupo de científicos liderado por Archibald Hill , que realizaba cálculos balísticos y en el que ya trabajaba su padre. Aquí Douglas obtuvo su primera experiencia en cálculos numéricos. Al estar involucrado en la integración de ecuaciones diferenciales para trayectorias, mostró la ventaja de obtener las dependencias de los parámetros en el tiempo, y no en el ángulo, como se practicaba anteriormente.
Después del final de la guerra, Hartree regresó a Cambridge y se graduó en 1921 con honores de primera clase en matemáticas y honores de segunda clase en ciencias. En 1923, se casó con Elaine Charlton ( Elaine Charlton ), quien se graduó de la misma escuela Bedales que Hartree. Tuvieron tres hijos, una hija y dos hijos.
Después de graduarse, Hartree continuó su trabajo de investigación con Ralph Fowler . El acontecimiento clave que influyó en la dirección de su trabajo fue la serie de conferencias sobre teoría cuántica impartidas por Niels Bohr en Cambridge en 1921. Hartree comenzó a aplicar sus conocimientos matemáticos para calcular algunos de los detalles en el modelo de Bohr del átomo , así como en la teoría de la difracción de rayos X. A partir de 1925, comenzó a realizar cálculos en el marco de la mecánica ondulatoria . Los resultados de la investigación ascendieron a una disertación doctoral, que defendió en 1926 . En 1928, propuso un método de campo autoconsistente para la descripción cuántica de muchos cuerpos (átomos multielectrónicos, moléculas), que fue mejorado aún más por Vladimir Fok , quien mostró la necesidad de tener en cuenta las fuerzas de intercambio ( el Hartree-Fock método ). En el mismo año, Hartree dio una definición matemática del concepto de información .
En 1929, Hartree fue invitado al puesto de profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de Manchester , y en 1937 asumió el cargo de profesor de física teórica. Durante este tiempo, se dedicó al cálculo de la estructura electrónica de los átomos pesados, realizando una gran cantidad de trabajo computacional. Por lo tanto, la creación del primer analizador diferencial en los EE. UU. por parte de Vannevar Bush en 1933 atrajo inmediatamente la atención de Hartree. Fue a Boston para ver la máquina y, a su regreso, construyó el primer modelo de analizador en el Reino Unido, basado en elementos del constructor Meccano . Posteriormente creó un modelo más potente. Podría utilizarse para resolver ecuaciones diferenciales que surgieran en problemas de balística , hidrodinámica , física atmosférica , propagación de ondas de radio y, por supuesto, para calcular los estados de átomos multielectrónicos. Hartree hizo una contribución significativa al desarrollo de enfoques numéricos en estas áreas de la ciencia ( ecuación de Appleton-Hartree , etc.).
Durante la Segunda Guerra Mundial, Hartree dirigió un grupo informático que realizaba cálculos sobre balística de proyectiles, propagación de ondas de radio en la troposfera , comportamiento del magnetrón , control de tanques , etc., incluido el uso de máquinas especiales . Con la ayuda de su analizador, Hartree resolvió problemas de automatización , por ejemplo, el comportamiento del llamado controlador de tres términos ( thres-term controller ), utilizado en producción para controlar varios procesos. Poco después de la aparición de la primera computadora digital ENIAC en Estados Unidos , surgió el problema de utilizarla para resolver problemas balísticos. Hartree actuó como consultor sobre el uso de las capacidades del nuevo dispositivo y posteriormente ayudó activamente a introducir tales computadoras, en particular EDSAC en Cambridge, Ferranti en Manchester (ver Ferranti Mark 1 ), varias máquinas en América y Australia.
En 1946, Hartree regresó a Cambridge como profesor Plummer de física matemática , que Fowler había ocupado antes que él. En su discurso inaugural, afirmó:
Es muy posible que una computadora digital de alta velocidad tenga un impacto tan grande en la civilización como el advenimiento de la energía nuclear.
Texto original (inglés)[ mostrarocultar] Bien puede ser que la computadora digital de alta velocidad tenga una influencia tan grande en la civilización como el advenimiento de la energía nuclear. — D. R. Hartree. Máquinas de calcular, desarrollos recientes y futuros (Lección Inaugural). —Cambridge: University Press, 1947.Hartree continuó estudiando física atómica e hidrodinámica, adaptando máquinas electrónicas para estos fines, supervisando el trabajo de un gran número de empleados jóvenes. También ha asesorado a la Autoridad de Transporte Británica (ver Comisión de Transporte Británica ) sobre el uso de computadoras para controlar el tráfico.
Hartree murió en Cambridge de insuficiencia cardíaca .
La unidad atómica de energía lleva su nombre .
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