조지 비델 에어리

George Biddell Airy

조지 비델 에어리

George Biddell Airy 1891.jpg
1891년 조지 비델 에어리
태어난(1801-07-27) 1801년 7월 27일
앨닉, 노섬벌랜드, 잉글랜드
죽은1892년 1월 2일 (1892-01-02) (90세)
그리니치, 런던, 영국
국적.영국의
교육콜체스터 왕립 문법 학교
모교케임브리지 대학교 트리니티 칼리지
로 알려져 있다제7천문학자 로열
전체 목록 보기
어워드스미스상 (1823)
코플리 메달 (1831)
RAS 골드 메달 (1833, 1846)
랄랑드상 (1834)
왕실 훈장 (1845)
앨버트 메달 (1876)
과학 경력
필드천문학, 수학
기관케임브리지 대학교 트리니티 칼리지
왕립 학회
학술 어드바이저조지 피콕

조지 비델 에어리 KCB PRS 경(Sir George Biddell Airy KCB PRS, 1801년 7월 27일 ~ 1892년 1월 2일)은 영국의 수학자이자 천문학자이다.그의 많은 업적은 행성 궤도에 대한 연구, 지구의 평균 밀도 측정, 고체 역학의 2차원 문제를 해결하는 방법, 그리고 천문학자 로얄로서의 역할로 그리니치를 본초 자오선의 위치로 확립하는 것을 포함합니다.

전기

에일리는 14세기 웨스트모어랜드 켄트미어에 살았던 같은 이름의 가족으로 거슬러 올라가는 에어리스 가문의 긴 가문 중 하나인 앨닉에서 태어났다.그가 속해있던 지부는 영국 남북전쟁에서 어려움을 겪었고 링컨셔로 이주하여 농부가 되었다.에어리는 처음에 헤레포드의 초등학교에서 교육을 받았고, 그 후 콜체스터 왕립 [1]문법 학교에서 교육을 받았습니다.내성적인 아이였던 에어리는 피슈터 [2]제작에서의 뛰어난 기술로 학교 친구들에게 인기를 얻었다.

13세 때부터 에어리는 삼촌인 아서 비델과 서퍽플레이포드에 자주 머물렀다.비델은 플레이포드 홀에 사는 노예 무역 폐지론자인 그의 친구 토마스 클락슨을 소개했다.클락슨은 캠브리지에서 수학 석사 학위를 받았고 에어리를 고전으로 시험한 후 캠브리지 트리니티 칼리지의 펠로우[3][4]의해 수학에 대한 그의 지식에 대해 시험하도록 주선했다.그 결과, 그는 1819년에 시자로 트리니티에 입문했는데, 이는 그가 적은 요금을 지불했지만 본질적으로 수수료 [5]인하를 보상하기 위해 하인으로서 일했다는 것을 의미한다.여기서 그는 훌륭한 경력을 가지고 있었고, 거의 즉시 그의 해의 주인공으로 인정받은 것 같다.1822년 그는 트리니티 학자로 선출되었고, 이듬해 수석 토론자로 졸업하여 최초의 스미스 상을 받았다.1824년 10월 1일 그는 트리니티의 펠로우로 선출되었고, 1826년 12월 토마스 터튼의 를 이어 루카스 수학 교수로 임명되었다.그는 1828년 2월 플럼주의 천문학과 교수이자 새로운 케임브리지 [1]천문대장으로 선출되면서 1년여 동안 이 자리를 지켰다.1836년 그는 왕립학회 회원으로 선출되었고 1840년에는 스웨덴 왕립과학아카데미의 외국인 회원으로 선출되었다.1859년 그는 네덜란드 왕립 예술 [6]과학 아카데미의 외국인 회원이 되었다.

조사.

조지 비델 에어리

이 초년 동안의 수학과 물리적인 주제에 대한 작가로서의 그의 활동에 대한 생각은 그가 임명되기 전에 왕립학회의 철학 거래에 3개의 중요한 회고록과 캠브리지 철학 학회에 8개의 회고록을 기고했다는 사실에서 모아질 수 있다.캠브리지 천문대에서 에어리는 곧 그의 조직력을 보여주었다.그가 취임할 당시 건물에서 유일한 망원경은 통과 기구였고, 그는 이를 위해 열심히 헌신했다.규칙적인 업무 체계와 신중한 감축 계획을 채택함으로써, 그는 관찰한 내용을 최신 상태로 유지할 수 있었고, 그의 동시대인들을 놀라게 한 시간 엄수성과 함께 매년 그것들을 출판할 수 있었다.얼마 지나지 않아 벽화 원이 설치되었고, 1833년에 벽화와 함께 정기적인 관찰이 이루어졌습니다.같은 해 노섬벌랜드 공작은 케임브리지 천문대에 12인치 구경의 훌륭한 물체 유리를 선물했다.이 유리는 에어리의 디자인과 감독하에 설치되었지만, 1835년 [1]그리니치로 이사한 후에야 건축이 완료되었다.

이 시기에 에어리의 저작은 수리물리학과 천문학으로 나뉜다.전자는 대부분 그의 교수 강의에서 발생한 빛의 이론과 관련된 질문으로, 그 중 특히 그의 논문인 "원형 개구부를 가진 물체 유리의 회절에 대하여"와 [citation needed]무지개의 완전한 이론에 대한 그의 언급이 있을 수 있다.1831년 이러한 연구로 왕립학회의 코플리 메달이 그에게 수여되었다.이 기간 동안의 그의 천문학적인 글들 중 가장 중요한 것은 목성의 질량에 대한 그의 조사, 19세기 동안의 천문학의 진보에 대한 영국 협회에 대한 보고서, 그리고 지구[7]금성 움직임에서 오랜 기간의 불평등에 관한 그의 연구이다.

그의 유능하고 유익한 보고서 중 하나는 "영국의 천문학 진보와 다른 나라의 천문학 진보의 비교"에 할애되어 영국에 매우 불리하게 되었다.이 비난은 결국 그 자신의 노력에 [8]의해 상당 부분 해소되었다.

지구의 평균 밀도

에어리의 연구 중 가장 주목할 만한 것 중 하나는 지구의 평균 밀도에 대한 그의 결정이었다.1826년, 그는 깊은 광산의 꼭대기와 바닥에서 진자 실험을 통해 이 문제를 공격할 생각이 떠올랐다.같은 해 콘월의 돌코트 광산에서 행해진 그의 첫 번째 시도는 추 하나에 사고가 나서 실패했다.1828년 두 번째 시도는 광산의 홍수에 의해 좌절되었고, 다른 기회가 나타나기까지 수년이 흘렀다.실험은 결국 1854년 영국 북부 South Shields 근처Harton 구덩이에서 이루어졌다.그들의 즉각적인 결과는 갱도 바닥의 중력이 383m(1,256ft)의 깊이로 정상의 중력의 1/19286만큼 초과했음을 보여주는 것이었다.이로부터 그는 지구의 비밀도 6.566의 [9]최종값을 얻게 되었다.이 값은 이전에 다른 방법으로 발견된 값보다 상당히 높았지만, 에어리는 관찰이 수행되고 논의된 주의와 완전성으로 인해 "적어도 동등한 조건에서 [8]다른 것과 경쟁할 자격이 있다"고 주장했다.현재 허용되는 지구 밀도의 값은 5.5153 g/[citation needed]cm이다3.

기준 지오이드

1830년 에어리는 영국에서 측정한 값을 사용하여 지구의 극 반지름과 적도 반지름의 길이를 계산했다.그의 측정값은 더 정확한 반지름 수치(GRS 80WGS84에 사용된 수치 등)로 대체되었지만 에어리 지오이드(엄밀히 말하면 기준 타원체, OSGB36)는 여전히 영국 오드넌스 서베이(Ordnance Survey)에서 영국, 스코틀랜드 및 웨일스의 지역 해수면([10][11]약 80cm 이하)에 더 잘 맞기 때문에 여전히 사용되고 있다.

행성 부등식

에일리가 금성과 지구의 움직임에서 새로운 불평등을 발견한 것은 어떤 면에서 그의 가장 주목할 만한 업적이다.델람브르의 태양표 원소를 수정하면서 그는 건설자가 간과한 불평등을 의심하게 되었다.이것의 원인은 오랫동안 헛되이 찾지 않았다; 금성의 13배 평균 운동은 지구의 8배와 너무 같아 차이는 지구의 평균 운동의 극히 일부에 불과하다, 그리고 이 차이에 의존하는 용어가 그 자체로 매우 작지만, 차이의 통합에서 받는다는 사실로부터. 2,200,000의 승수인 티알 방정식, 에어리는 240년 이상 지속되는 감각적인 부등식의 존재를 추론하도록 이끌었습니다. 트랜스. cxxii. 67).그 조사는 아마 행성 이론에서 에어리 시대까지 이루어진 것 중 가장 힘들었을 것이고, 중력 이론이 확립된 이후 영국에서 최초로 태양표에서 특정한 개선이 이루어졌음을 나타낸다.이 업적을 인정받아 1833년[8] 왕립천문학회 금상을 수여받았다.

에어리 디스크

에어리 디스크를 시뮬레이트한 컴퓨터 생성 이미지

광학 장치의 분해능회절에 의해 제한된다.그래서 아무리 완벽한 렌즈라도 초점이 맞춰진 점 이미지를 생성할 수는 없지만 에어리 원반이라고 불리는 밝은 중심 패턴이 있습니다. 에어리 패턴으로 이루어진 동심원 링으로 둘러싸여 있습니다.에어리 디스크의 크기는 빛의 파장과 조리개 크기에 따라 달라집니다.존 허셜은 이전에 [12]그 현상을 설명했지만,[13] 이론적으로 그것을 설명한 것은 에어리가 처음이다.

이것은 절대 지구중심주의에 대한 마지막 남은 논쟁 중 하나인 거대 별 논쟁에 대한 반박의 핵심 논쟁이었다.티코 브라헤와 지오반니 바티스타 리치올리는 당시 검출 가능한 별의 시차가 부족했기 때문에 별이 매우 멀리 떨어져 있었다고 지적했다.그러나 육안과 작은 구멍을 가진 초기 망원경은 별들이 일정한 크기의 원반이라는 것을 보여주는 것처럼 보였다.이것은 별들이 우리 태양보다 몇 배 더 크다는 것을 암시할 것이다. (그들은 초거성 또는 초거성을 인지하지 못했지만, 일부는 그 당시 추정된 전체 우주의 크기보다 더 큰 것으로 계산되었다.)그러나 별들의 원반 모양은 가짜였다. 별들은 실제로 별 이미지를 보는 것이 아니라 에어리 원반을 보고 있었다.가장 큰 배율을 가진 망원경을 사용하더라도, 거의 모든 별들의 이미지는 정확하게 빛의 점으로 나타납니다.

천문학자 로열

그리니치 트랜짓 서클룸 에어리 트랜짓 서클

1835년 6월 에일리는 존 폰드의 뒤를 이어 왕립천문대에 임명되었고, 그의 명성에 대한 주요 직함을 구성하는 국립천문대에서 오랜 경력을 쌓기 시작했다.임명 당시 전망대의 조건은 해군 제1경인 오클랜드 경이 "철거해야 한다"고 생각한 반면 에어리는 "이상한 상태"라고 인정했다.그는 평소의 정력으로 즉시 경영진을 재편성하기 시작했다.그는 관측치를 개조했고, 도서관을 적절한 기반 위에 올려놓았고, 새로운 (Sheepshanks) 적도 위에 올려놓았고, 새로운 자기 관측소를 조직했다.1847년에 에어리가 설계한 알타지무스가 세워졌는데, 이는 자오선뿐만 아니라 보일 때마다 [14]관찰이 가능하도록 하기 위함이었다.1848년 에어리는 이전에 사용되었던 천정 부분을 대체하기 위해 반사 천정관을 발명했다.1850년 말, 203mm(8인치) 구경과 3.5m(11피트 6인치) 초점 거리의 거대한 통과 원이 세워졌고, 여전히 천문대에서 이 등급의 주요 기구이다.1859년 330mm(13인치) 구경의 적도에 장착되면서 그 해 그의 일기에서 "현재 폰드 씨 시대에 그곳에 있던 관측소에 고용된 사람 또는 기구는 한 명도 없다"는 코멘트를 불러일으켰고, 1868년 분광학 작업의 시작과 사진 레지스의 사진 작업에 의해 변환이 완료되었다.1873년의 [8]흑점 이동.

그리니치 본초 자오선

1750년부터 1830년까지 그리니치에서 행해진 누적된 행성 관측치를 줄이는 어마어마한 작업은 에어리가 천문학자 로얄이 되었을 때 이미 진행 중이었다.곧이어 그는 제임스 브래들리, 나타니엘 블리스, 네빌 매스켈린, 존 폰드의 지시로 같은 기간 그리니치에서 행해진 달의 방대한 관측량을 줄이는 더 힘든 작업을 수행했고, 재무부에 의해 많은 돈이 할당되었다.그 결과, 8,000개 이상의 달 관측치가 망각에서 회복되었고, 1846년에 천문학자들이 자유롭게 사용할 수 있는 형태로 그 이론과 직접 비교하고 달의 [8]움직임 표를 개선하는 데 사용될 수 있었다.

이 업적으로 에어리는 1848년 왕립천문학회로부터 추천장을 받았고, 그것은 곧 피터 안드레아스 한센에 의해 달의 움직임에 있어 두 가지 새로운 불평등을 발견하게 되었다.이러한 축소를 완료한 후 에어리는 그들과 관련된 이론적인 조사를 하기 전에 다른 수학자가 이 주제를 추구했는지, 그리고 한센이 덴마크 의 후원으로 그것을 손에 넣었다는 것을 알게 되었지만, 왕의 죽음과 그에 따른 재미 부족으로 인해 그것을 알게 되었다.ds, 그는 그것을 포기해야 할 위험이 있었다. 그는 한센을 대신하여 해군성에 필요한 금액을 신청했다.그의 요청은 즉시 받아들여졌고, 그래서 한센인의 유명한 테이블 드 라은 라 오뜨 아미라우테 마제스테레이네 그란데 [8]브르타뉴 엣 디란데에게 바쳐졌다.

1851년 에어리는 그리니치에 새로운 본초 자오선을 세웠다.네 번째 "그리니치 Meridian" 노선인 이 [15][16]노선은 1884년에 국제적으로 확실히 인정된 노선이 되었다.

해왕성 검색

1875년 11월 배니티 페어에서 에이프에 의해 희화화조지 비델 에어리

1846년 6월 에어리는 프랑스 천문학자 우르뱅베리에와 천왕성의 움직임이 불규칙한 것은 지금까지 관찰되지 않은 천체 때문이라는 프랑스 천문학자 우르뱅 르 베리에의 예측에 대해 서신을 주고받기 시작했다.케임브리지 천문학자 카우치 애덤스가 자신이 비슷한 예측을 했다는 것을 알고 에어리는 7월 9일 제임스 챌린리스에게 영국의 발견의 승리를 확신시키기 위해 체계적인 탐사에 착수할 것을 촉구했다.결국, Le Verrier가 부추긴 Johann Gottfried Galle의 베를린에서의 경쟁자 수색은 우선 [17]순위 경쟁에서 승리했다.에어리는 애덤스의 제안을 보다 신속하게 따르지 않아 "영국인과 [18]프랑스인에 의해 가장 잔인하게 학대당했다"고 하지만, 애덤스의 의사소통이 모호하고[17] 지연되었으며 새로운 행성에 대한 탐구는 [19]천문학자의 책임이 아니었다는 주장도 있었다.

에테르 항력 시험

1871년 물이 가득 찬 망원경을 사용하여 에어리는 에테르 [20]항력 가설로 인해 굴절된 물을 통해 항성 수차의 변화를 찾아냈다.에테르 표류나 항력을 감지하려는 다른 모든 시도와 마찬가지로 에어리는 부정적인 결과를 얻었다.

달 이론

1872년 에일리는 달 이론을 새로운 방식으로 다루는 아이디어를 생각해냈고, 71세의 나이에 이 계획에 수반되는 엄청난 노력을 시작했다.그의 방법에 대한 일반적인 설명은 왕립천문학회 월간지 제3호에 나와 있다.그것은 본질적으로 샤를-유겐 들뢰네의 경도, 위도, 시차대한 최종 숫자식을 채택하고, 각각의 숫자에 기호적인 항을 붙이는 것으로 구성되었으며,[8] 그 값은 운동 방정식의 치환에 의해 결정되었다.

이 문제 처리 방식에서 용어의 순서는 숫자이며, 노동의 양은 젊은이를 단념시키는 것이 당연하지만, 디테일은 쉬웠고, 그 대부분은 "단순한 컴퓨터"[8][a]에 맡겨질 수 있다.

이 작품은 1886년에 출판되었는데, 그 당시 작가는 85세였다.이전 얼마 동안 그는 어떤 오류가 계산에 슬금슬금 들어왔다는 의구심에 시달렸고, 그에 따라 그는 수정 작업에 몰두했다.그러나 그의 힘은 더 이상 예전 같지 않았고, 그는 그 문제를 충분히 조사할 수 없었다.1890년에 그는 어떻게 첫 단계 중 하나에서 중대한 실수를 저질렀는지를 우리에게 말하고, 애처롭게 덧붙인다. "작업에 대한 나의 정신은 깨졌고,[8] 그 이후로 나는 그것을 진지하게 해 본 적이 없다."

공학 기계학

응력함수법

1862년 에어리는 [21]변형률과 응력장을 결정하기 위한 새로운 기술을 제시했습니다.에어리 응력 함수법이라고도 불리는 이 기술은 고체 역학의 많은 2차원 문제에 대한 해결책을 찾는 데 사용될 수 있습니다(Wikdiversity 참조).예를 들어, H. M. Westergaard가[22] 균열 선단 주변의 응력과 변형장(struction field)을 결정하기 위해 이 방법을 사용했으며, 따라서 이 방법은 파단 역학의 발전에 기여했습니다.

테이브릿지 참사
북쪽에서 온 오리지널 테이브릿지
타이브릿지 파괴

에어리는 1870년대 후반 토마스 바우치가 노스 브리티시 철도를 위해 설계한 포스 현수교에서 발생할 수 있는 풍속과 압력에 대해 상담받았다.그는 1평방피트당 약 10파운드(500파스칼) 이하의 압력이 예상될 수 있다고 생각했으며, 이는 Bouch가 최초로 건설된 Tay 철도 다리에도 적용되었다는 것을 의미한다고 말했다.그러나 심한 폭풍우에서는 훨씬 더 큰 압력이 예상될 수 있습니다.에어리는 타이 브리지 참사에 대한 공식 조사 전에 증거를 제출하기 위해 소환되었고 그의 조언으로 비난을 받았다.그러나 대형 구조물의 바람 저항 문제에 대해서는 거의 알려지지 않았으며, 영국 왕립 풍압 위원회는 이 [23]문제에 대한 연구를 수행하도록 요청받았다.

논란

에어리는 왕립학회에 의해 발행된 그의 부고에서 "강력한 적수"로 묘사되었고 다른 과학자들과의 다양한 의견 차이와 갈등의 이야기들이 남아 있다.프란시스 로널즈는 에어리가 [24][25]그리니치의 경쟁자로 여겨졌던 큐 천문대의 명예 소장으로 취임하는 동안 에어리가 자신의 적임을 알게 되었다.다른 잘 문서화된 갈등은 찰스 배비지와 제임스 사우스 [26][27]경과의 갈등이었다.

사생활

1824년 7월, 에어리는 더비셔 도보 여행에서 "위대한 미녀"인 리차드 스미스(1804–1875)를 만났다.그는 나중에 이렇게 썼다. "우리의 눈이 마주쳤고... 내 운명은 결정되었다...나는 우리가 단결해야 한다는 것을 거부할 수 없을 정도로 느꼈다"고 말했고 에어리는 이틀 후에 청혼했다.리챠다의 아버지인 리처드 스미스 목사는 에어리가 그의 딸과 결혼할 경제적 여유가 부족하다고 느꼈다.1830년에야 에어리는 캠브리지 지위에 세워졌고,[17][28][29] 결혼이 허락되었다.

조지 비델 에어리 (John Collier, 1883)

에어리 부부는 9명의 자녀를 두었는데, 그 중 처음 3명은 일찍 죽었다.

  • 엘리자베스 에어리(1833년생)는 1852년 폐병으로 사망했다.
  • 어른이 될 때까지 살아남은 가장 큰 아이는 "대령" 조지 톰라인의 오웰 파크 [30][31]천문대를 설계하고 설계한 윌프리드(1836–1925)였다.윌프리드의 딸은 예술가 안나 [31]에어리였다.Anna의 어머니는 그녀가 태어난 직후 죽었고 그녀는 Christabel과 Annot (아래 참조)이모에 의해 길러졌다.
  • 조지 에어리의 아들 휴버트 에어리는 의사였고 [32]편두통 연구의 선구자였다.에어리 자신도 이 증상으로 고통받았다.
  • 에어리 부부의 장녀 힐다는 [33]1864년 수학자 에드워드 루스와 결혼했다.
  • 크리스타벨(1842–1917)은 미혼으로 사망했고, 다음 자매인 주석(1843–1924)도 마찬가지였다.
  • 에어리스의 가장 어린 아이는 오스문트(1845–1929)였다.

에어리는 1872년 [34]6월 17일에 기사 작위를 받았다.

에어리는 1881년 은퇴하여 그리니치 근처의 크룸스 힐에서 미혼의 두 딸과 함께 살았다.1891년, 그는 넘어지고 내상을 입었다.그는 그 결과 수술에서 겨우 며칠 살아남았다.사망 당시 그의 재산은 27,713파운드로 [35]2021년 3,746,548.49파운드에 해당한다.에어리와 그의 아내 그리고 세 명의 사망 전 자녀들은 세인트루이스에 묻혔다.서퍽 [17]주 플레이포드에 있는 메리 교회요에어리 소유의 오두막은 교회와 인접해 있고 지금은 개인 [36]소유이다.

패트릭 무어 경은 자서전에서 에어리의 유령이 해가 진 후 왕립 그리니치 천문대를 따라다니는 것이 목격됐다고 주장했다. (178쪽)

유산과 명예

참고 문헌

음악의 수학적 요소에 의한 소리와 대기의 진동, 1871년
세인트 메리 플레이포드의 메모리얼
Airy에 의해

George Biddell Airy(디지털 카피 포함)의 작품 목록은 Wikisource를 참조하십시오.

에어리의 인쇄 용지 518매의 전체 목록은 에어리(1896년)에 있습니다.가장 중요한 것은 다음과 같습니다.

  • (1826) 물리 천문학에 관한 수학 논문
  • (1828년) 달 이론, 지구의 형상, 세차운동과 교락, 변분학으로, 1828년 제2판에 행성 이론파동이론에 관한 문장이 추가되었다.
  • (1834) 중력: 태양계의 주요 섭동에 대한 기본적인 설명 (인터넷 아카이브 전문)
  • (1839년) 나침반의 편차를 보정하기 위해 선박의 철로 만든 선박에 관한 실험
  • (제10호, 제10판)인기 천문학: Ipswich에서 제공되는 일련강의 (Wikisource 전문)
  • (1855) 삼각법에 관한 논문 (Google Books 전문)
  • (1861) 관측 오류와 관측의 조합에 관한 대수적, 수치적 이론.
  • (1866) 편미분방정식에 관한 기초논문 (인터넷 아카이브 전문)
  • (1868) 음악의 수학적 요소에 의한 소리대기 진동에 대하여(MPIWG 전문)
  • (1870) 자성에 관한 논문 (Google Books 전문)
Airy에 대해서
  • Airy, George Biddell; Wilfrid, Airy (1896). The Autobiography of Sir George Biddell Airy. Cambridge University Press. p. 342. OCLC 13130558. Retrieved 24 February 2008. edward maunder astronomer.
  • Cannon, W.F. (November 1964). "Scientists and broad churchmen: an early Victorian intellectual network". The Journal of British Studies. 4 (1): 65–88. doi:10.1086/385492. JSTOR 175122. PMID 19588590.
  • Satterthwaite, G. E. (2003). "Airy's zenith telescopes and "the Birth-Star of Modern Astronomy"". Journal of Astronomical History and Heritage. James Cook University. 6 (1): 13. Bibcode:2003JAHH....6...13S.
  • Winterburn, E. (2002). "The Airy Transit Circle". British History – Victorians. BBC. Retrieved 9 September 2007.

레퍼런스

메모들

  1. ^ 이 글이 작성되었을 때, "컴퓨터"라는 용어는 수동으로 또는 기계적인 도움을 받아 계산 작업을 수행하는 사람을 가리킵니다.

인용문

  1. ^ a b c 램바우 1911 페이지 445
  2. ^ O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "George Biddell Airy", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews
  3. ^ George Biddel Airy 경의 자서전(Google 책 참조)
  4. ^ 조지 비델 에어리 KCB 경입니다Playford Church에서 구할 수 있는 전단
  5. ^ "Airy, George Biddell (ARY819GB)". A Cambridge Alumni Database. University of Cambridge.
  6. ^ "Sir George Biddell Airy (1801–1892)". Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Retrieved 19 July 2015.
  7. ^ 람바우 1911, 페이지 445~446.
  8. ^ a b c d e f g h i 람바우 1911 페이지 446
  9. ^ Airy, G. B. (1856). "Account of Pendulum Experiments Undertaken in the Harton Colliery, for the Purpose of Determining the Mean Density of the Earth". Philosophical Transactions of the Royal Society. 146: 343–355. doi:10.1098/rstl.1856.0015.
  10. ^ "WGS84 and the Greenwich Meridian". Royal Observatory, Greenwich. Retrieved 9 May 2014.
  11. ^ "A Guide to Coordinate Systems" (PDF). Ordnance Survey. Archived from the original (PDF) on 4 April 2016. Retrieved 9 May 2014.
  12. ^ 허셜, J. F. W. "빛"은 자연 천문학, 빛, 그리고 소리에 관한 트랜잭션 논문에서 백과사전 메트로폴리타나, 리차드 그리핀 & Co., 1828, 페이지 491에 기고했습니다.
  13. ^ 에어리, G.B., "원형 개구부가 있는 물체 유리의 회절에 대하여", 케임브리지 철학회, 1835년 제5권, 283–291페이지.
  14. ^ Satterthwaite, Gilbert E. (2006). "Airy's Altazimuth". The Antiquarian Astronomer. Society for the History of Astronomy. 3: 83–94. Bibcode:2006AntAs...3...83S.
  15. ^ Howse, Derek (1980). Greenwich time and the discovery of the longitude. Oxford University Press. pp. 138–151. ISBN 0-19-215948-8.
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원천

추가 정보

부고

외부 링크

전문 협회 및 학회
선행 제31대 왕립학회 회장
1871–1878
에 의해 성공자