Ernest Rutherford, primer barón Rutherford de Nelson (30 de agosto de 1871 - 19 de octubre de 1937), [ 8 ] fue un físico y químico neozelandés , pionero en la investigación de la física atómica y nuclear . Se le ha descrito como "el padre de la física nuclear" [ 9 ] y "el mayor experimentalista desde Michael Faraday ". [ 10 ] En 1908, recibió el Premio Nobel de Química "por sus investigaciones sobre la desintegración de los elementos y la química de las sustancias radiactivas". [ 11 ]
Los descubrimientos de Rutherford incluyen el concepto de vida media radiactiva , el elemento radiactivo radón y la diferenciación y denominación de la radiación alfa y beta . Junto con Thomas Royds , a Rutherford se le atribuye la demostración de que la radiación alfa está compuesta de núcleos de helio . [ 12 ] [ 13 ] En 1911, teorizó que los átomos tienen su carga concentrada en un núcleo muy pequeño . [ 14 ] Llegó a esta teoría a través de su descubrimiento e interpretación de la dispersión de Rutherford durante el experimento de la lámina de oro realizado por Hans Geiger y Ernest Marsden . En 1912, invitó a Niels Bohr a unirse a su laboratorio, lo que condujo al modelo atómico de Bohr. En 1917, realizó la primera reacción nuclear inducida artificialmente al llevar a cabo experimentos en los que se bombardearon núcleos de nitrógeno con partículas alfa. Estos experimentos lo llevaron a descubrir la emisión de una partícula subatómica que inicialmente denominó " átomo de hidrógeno ", pero que más tarde (con mayor precisión) renombró como protón . [ 15 ] [ 16 ] También se le atribuye el desarrollo del sistema de numeración atómica junto con Henry Moseley . Entre sus otros logros se incluyen avances en los campos de las radiocomunicaciones y la tecnología de ultrasonido .
Rutherford se convirtió en director del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge en 1919. Bajo su dirección, James Chadwick descubrió el neutrón en 1932. Ese mismo año, John Cockcroft y Ernest Walton , bajo su supervisión, realizaron el primer experimento controlado para dividir el núcleo atómico . En reconocimiento a sus avances científicos, Rutherford fue nombrado barón del Reino Unido. Tras su muerte en 1937, fue enterrado en la Abadía de Westminster, cerca de Charles Darwin e Isaac Newton . El elemento químico rutherfordio ( 104 Rf) recibió su nombre en 1997. En 1999, fue considerado el décimo físico más importante de todos los tiempos. [ 17 ] Su retrato aparece en el billete de cien dólares neozelandeses desde 1999. [ 18 ]
Primeros años y educación
Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871 en Brightwater , Nueva Zelanda, [ 19 ] el cuarto de doce hijos de James Rutherford, un agricultor y mecánico inmigrante de Perth, Escocia , y Martha Thompson, una maestra de escuela de Hornchurch , Inglaterra. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] En el certificado de nacimiento de Rutherford figuraba erróneamente como 'Earnest'. Su familia lo conocía como Ern. [ 19 ] [ 21 ]
Cuando Rutherford tenía 5 años, se mudó a Foxhill, Tasman, Nueva Zelanda, y asistió a la escuela de Foxhill. A los 11 años, en 1883, la familia Rutherford se mudó a Havelock , en Marlborough Sounds , donde Ernest asistió a la escuela de Havelock . [ 22 ] La mudanza se realizó para estar más cerca de la fábrica de lino que dirigía el padre de Rutherford. [ 21 ]
En 1887, en su segundo intento, ganó una beca para estudiar en el Nelson College . [ 21 ] En su primer intento de examen, obtuvo la calificación más alta de todos los alumnos de Nelson. [ 23 ] Cuando se le otorgó la beca, había recibido 580 de 600 puntos posibles. [ 24 ] Tras recibir la beca, la Havelock School le obsequió con una colección de cinco volúmenes titulada Los pueblos del mundo . [ 25 ] Estudió en el Nelson College entre 1887 y 1889, y fue jefe de estudios en 1889. También jugó en el equipo de rugby de la escuela. [ 21 ] Le ofrecieron un puesto de cadete en el servicio gubernamental, pero lo rechazó ya que aún le quedaban 15 meses de universidad. [ 26 ]
En 1889, tras su segundo intento, obtuvo una beca para estudiar en el Canterbury College de la Universidad de Nueva Zelanda , entre 1890 y 1894. Participó en su sociedad de debate y en la Sociedad de Ciencias. [ 21 ] En Canterbury, se licenció en Latín, Inglés y Matemáticas en 1892, obtuvo una maestría en Matemáticas y Ciencias Físicas en 1893 y una licenciatura en Química y Geología en 1894. [ 27 ] [ 28 ]
Posteriormente, Rutherford inventó una nueva forma de receptor de radio y, en 1895 , recibió una beca de investigación de la Comisión Real para la Exposición de 1851 [ 29 ] [ 30 ] para viajar a Inglaterra a realizar estudios de posgrado en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge [ 31 ] . En 1897, obtuvo una licenciatura en investigación y la beca Coutts-Trotter del Trinity College de Cambridge [ 27 ] .
Carrera e investigación

Cuando Rutherford comenzó sus estudios en Cambridge, fue uno de los primeros "extranjeros" (aquellos sin un título de Cambridge) a quienes se les permitió investigar en la universidad, y además tuvo el honor de estudiar con JJ Thomson . [ 2 ]
Con el apoyo de Thomson, Rutherford detectó ondas de radio a 0,5 millas (800 m) y ostentó brevemente el récord mundial de distancia de detección de ondas electromagnéticas, aunque cuando presentó sus resultados en la reunión de la Asociación Británica en 1896, descubrió que había sido superado por Guglielmo Marconi , cuyas ondas de radio habían enviado un mensaje a casi 10 millas (16 km) . [ 32 ]
Radioactividad
Nuevamente bajo el liderazgo de Thomson, Rutherford trabajó en los efectos conductivos de los rayos X en los gases, lo que condujo al descubrimiento del electrón , cuyos resultados fueron presentados por primera vez por Thomson en 1897. [ 33 ] [ 34 ] Al enterarse de la experiencia de Henri Becquerel con el uranio , Rutherford comenzó a explorar su radiactividad , descubriendo dos tipos que se diferenciaban de los rayos X en su poder de penetración. Continuando su investigación en Canadá, en 1899 acuñó los términos " rayo alfa " y " rayo beta " para describir estos dos tipos distintos de radiación . [ 35 ]
En 1898, Rutherford aceptó la Cátedra Macdonald de Física en la Universidad McGill en Montreal, Canadá, por recomendación de Thomson. [ 36 ] De 1900 a 1903, se le unió en McGill el joven químico Frederick Soddy ( Premio Nobel de Química , 1921) para quien planteó el problema de identificar el gas noble emitido por el elemento radiactivo torio , una sustancia que era en sí misma radiactiva y que recubría otras sustancias. Una vez que hubo eliminado todas las reacciones químicas normales, Soddy sugirió que debía ser uno de los gases inertes, al que llamaron torón . Más tarde se descubrió que esta sustancia era 220 Rn , un isótopo del radón. [ 37 ] [ 27 ] También encontraron otra sustancia que llamaron Torio X, más tarde identificada como 224 Rn , y continuaron encontrando trazas de helio. También trabajaron con muestras de "Uranio X" ( protactinio ), de William Crookes , y de radio , de Marie Curie . Rutherford investigó más a fondo el torón junto con RB Owens y descubrió que una muestra de material radiactivo de cualquier tamaño invariablemente tardaba la misma cantidad de tiempo en desintegrarse a la mitad (en este caso, 11 1/2 minutos ), un fenómeno para el que acuñó el término " vida media ". [ 37 ] Rutherford y Soddy publicaron su artículo "Ley del cambio radiactivo" para explicar todos sus experimentos. Hasta entonces, se asumía que los átomos eran la base indestructible de toda la materia; y aunque Curie había sugerido que la radiactividad era un fenómeno atómico, la idea de que los átomos de las sustancias radiactivas se desintegraran era una idea radicalmente nueva. Rutherford y Soddy demostraron que la radiactividad implicaba la desintegración espontánea de átomos en otra materia aún no identificada. [ 27 ]
En 1903, Rutherford consideró un tipo de radiación, descubierta (pero no nombrada) por el químico francés Paul Villard en 1900, como una emisión del radio , y se dio cuenta de que esta observación debía representar algo diferente de sus propios rayos alfa y beta, debido a su poder de penetración mucho mayor. Por lo tanto, Rutherford le dio a este tercer tipo de radiación el nombre de rayo gamma . [ 35 ] Los tres términos de Rutherford se usan comúnmente hoy en día; desde entonces se han descubierto otros tipos de desintegración radiactiva , pero los tres tipos de Rutherford se encuentran entre los más comunes. En 1904, Rutherford sugirió que la radiactividad proporciona una fuente de energía suficiente para explicar la existencia del Sol durante los muchos millones de años necesarios para la lenta evolución biológica en la Tierra propuesta por biólogos como Charles Darwin . El físico Lord Kelvin había argumentado anteriormente a favor de una Tierra mucho más joven, basándose en la insuficiencia de las fuentes de energía conocidas, pero Rutherford señaló, en una conferencia a la que asistió Kelvin, que la radiactividad podría resolver este problema. [ 38 ] En 1907, regresó a Gran Bretaña para ocupar la cátedra Langworthy en la Universidad Victoria de Manchester . [ 39 ]
En Manchester, Rutherford continuó su trabajo con la radiación alfa. Junto con Hans Geiger , desarrolló pantallas de centelleo de sulfuro de zinc y cámaras de ionización para contar partículas alfa. Al dividir la carga total acumulada en la pantalla por el número contado, Rutherford determinó que la carga de la partícula alfa era dos. [ 40 ] [ 41 ] : 61 A finales de 1907, Ernest Rutherford y Thomas Royds permitieron que las partículas alfa penetraran una ventana muy delgada en un tubo al vacío. Al provocar la descarga del tubo , el espectro obtenido cambió a medida que las partículas alfa se acumulaban en él. Finalmente, apareció el espectro claro del gas helio, lo que demostró que las partículas alfa eran al menos átomos de helio ionizados, y probablemente núcleos de helio. [ 42 ] En 1910, Rutherford, junto con Geiger y el matemático Harry Bateman, publicaron [ 43 ] su artículo clásico [ 44 ] : 94 que describe el primer análisis de la distribución en el tiempo de la emisión radiactiva, una distribución que ahora se denomina distribución de Poisson .
Modelo del átomo

Rutherford continuó realizando descubrimientos revolucionarios mucho después de recibir el Premio Nobel en 1908. [ 41 ] : 63 Bajo su dirección en 1909, Hans Geiger y Ernest Marsden llevaron a cabo el experimento Geiger-Marsden , que demostró la naturaleza nuclear de los átomos midiendo la desviación de las partículas alfa que atravesaban una fina lámina de oro. [ 45 ] Rutherford se inspiró para pedirles a Geiger y Marsden que, en este experimento, buscaran partículas alfa con ángulos de desviación muy altos, algo que no se esperaba según ninguna teoría de la materia de la época. [ 46 ] [ 47 ] Dichos ángulos de desviación, aunque raros, fueron encontrados. Reflexionando sobre estos resultados en una de sus últimas conferencias, se citó a Rutherford diciendo: «Fue el acontecimiento más increíble que me ha ocurrido en mi vida. Fue casi tan increíble como si dispararas un proyectil de 38 centímetros contra un trozo de papel de seda y este rebotara y te golpeara». [ 48 ] Fue la interpretación de estos datos por parte de Rutherford la que lo llevó a proponer el núcleo , una región cargada muy pequeña que contiene gran parte de la masa del átomo. [ 49 ]
En 1912, Niels Bohr se unió a Rutherford (quien postuló que los electrones se movían en órbitas específicas alrededor del núcleo compacto). Bohr adaptó la estructura nuclear de Rutherford para que fuera coherente con la hipótesis cuántica de Max Planck . El modelo de Bohr resultante fue la base de la física atómica cuántica de Heisenberg , que sigue vigente hoy en día. [ 27 ]
Piezoelectricidad
Durante la Primera Guerra Mundial, Rutherford trabajó en un proyecto ultrasecreto para resolver los problemas prácticos de la detección de submarinos. Tanto Rutherford como Paul Langevin sugirieron el uso de la piezoelectricidad , y Rutherford desarrolló con éxito un dispositivo que medía su salida. El uso de la piezoelectricidad se volvió entonces esencial para el desarrollo del ultrasonido tal como lo conocemos hoy. Sin embargo, la afirmación de que Rutherford desarrolló el sonar es errónea, ya que las tecnologías de detección subacuática utilizan el transductor de Langevin . [ 50 ] [ 51 ]
Descubrimiento del protón
Junto con HG Moseley , Rutherford desarrolló el sistema de numeración atómica en 1913. Los experimentos de Rutherford y Moseley utilizaron rayos catódicos para bombardear diversos elementos con corrientes de electrones y observaron que cada elemento respondía de manera consistente y distinta. Su investigación fue la primera en afirmar que cada elemento podía definirse por las propiedades de sus estructuras internas, una observación que posteriormente condujo al descubrimiento del núcleo atómico . [ 27 ] Esta investigación llevó a Rutherford a teorizar que el átomo de hidrógeno (en ese momento la entidad menos masiva conocida con carga positiva) era una especie de "electrón positivo", un componente de cada elemento atómico. [ 52 ] [ 53 ]
No fue hasta 1919 que Rutherford amplió su teoría del "electrón positivo" con una serie de experimentos que comenzaron poco antes de finalizar su estancia en Manchester. Descubrió que el nitrógeno y otros elementos ligeros expulsaban un protón, al que denominó "átomo de hidrógeno", al ser impactados por partículas α (alfa). [ 27 ] En particular, demostró que las partículas expulsadas por partículas alfa que colisionan con hidrógeno tienen carga unitaria y 1/4 del momento de las partículas alfa. [ 54 ]
Rutherford regresó al Laboratorio Cavendish en 1919, sucediendo a JJ Thomson como Profesor Cavendish de Física , cargo que ocupó hasta su muerte en 1937. [ 55 ] Durante su mandato, se otorgaron premios Nobel a James Chadwick por el descubrimiento del neutrón (en 1932), a John Cockcroft y Ernest Walton por un experimento que se conocería como "la división del átomo" utilizando un acelerador de partículas , y a Edward Appleton por demostrar la existencia de la ionosfera .
Desarrollo de la teoría del protón y del neutrón
Entre 1919 y 1920, Rutherford continuó su investigación sobre el átomo de hidrógeno para confirmar que las partículas alfa descomponen los núcleos de nitrógeno y para determinar la naturaleza de los productos. Este resultado le demostró a Rutherford que los núcleos de hidrógeno formaban parte de los núcleos de nitrógeno (y, por inferencia, probablemente también de otros núcleos). Esta estructura se sospechaba desde hacía años, basándose en pesos atómicos que eran múltiplos enteros del del hidrógeno; véase la hipótesis de Prout . Se sabía que el hidrógeno era el elemento más ligero, y presumiblemente sus núcleos también. Ahora, debido a todas estas consideraciones, Rutherford concluyó que un núcleo de hidrógeno era posiblemente un componente fundamental de todos los núcleos, y también posiblemente una nueva partícula fundamental, ya que no se conocía nada más ligero que ese núcleo. Así, confirmando y ampliando el trabajo de Wilhelm Wien , quien en 1898 descubrió el protón en corrientes de gas ionizado , [ 56 ] en 1920 Rutherford postuló que el núcleo de hidrógeno era una nueva partícula, a la que denominó protón . [ 57 ]
En 1921, mientras trabajaba con Niels Bohr, Rutherford teorizó sobre la existencia de neutrones (a los que bautizó en su Conferencia Bakeriana de 1920 ), los cuales podrían compensar de alguna manera el efecto repulsivo de las cargas positivas de los protones al generar una fuerza nuclear atractiva , impidiendo así que los núcleos se separaran debido a la repulsión entre ellos. La única alternativa a los neutrones era la existencia de electrones nucleares, que contrarrestarían parte de las cargas de los protones en el núcleo, ya que para entonces se sabía que los núcleos tenían aproximadamente el doble de masa que la que se podría explicar si estuvieran formados simplemente por núcleos de hidrógeno (protones). Sin embargo, cómo estos electrones nucleares podrían quedar atrapados en el núcleo era un misterio.
En 1932, la teoría de los neutrones de Rutherford fue demostrada por su colaborador James Chadwick , quien reconoció los neutrones inmediatamente cuando otros científicos, y posteriormente él mismo, los produjeron al bombardear berilio con partículas alfa. En 1935, Chadwick recibió el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. [ 58 ]
Reacción nuclear inducida y sondeo del núcleo
En el artículo de cuatro partes de Rutherford sobre la "Colisión de partículas α con átomos ligeros", informó de dos descubrimientos fundamentales y de gran alcance adicionales. [ 41 ] : 237 Primero, demostró que en ángulos elevados la dispersión de partículas alfa por hidrógeno difería de los resultados teóricos que él mismo publicó en 1911. Estos fueron los primeros resultados que exploraron las interacciones que mantienen unido un núcleo. Segundo, demostró que las partículas α que colisionan con núcleos de nitrógeno reaccionarían en lugar de simplemente rebotar. Uno de los productos de la reacción era el protón; el otro producto, según demostró Patrick Blackett , colega y antiguo alumno de Rutherford, era el oxígeno:
- 14 N + α → 17 O + p.
Rutherford reconoció, por lo tanto, que «el núcleo puede aumentar en masa en lugar de disminuir como resultado de colisiones en las que se expulsa el protón». [ 59 ] Blackett recibió el Premio Nobel en 1948 por su trabajo en el perfeccionamiento del aparato de cámara de niebla de alta velocidad utilizado para realizar ese descubrimiento y muchos otros. [ 60 ]
Vida y muerte personales
En 1900, en la iglesia anglicana de San Pablo, Papanui en Christchurch , Rutherford se casó con Mary Georgina Newton (1876–1954), [ 61 ] con quien había estado comprometido antes de dejar Nueva Zelanda. [ 62 ] [ 63 ] Tuvieron una hija, Eileen Mary (1901–1930); ella se casó con el físico Ralph Fowler y murió durante el parto de su cuarto hijo. Entre las aficiones de Rutherford se encontraban el golf y el automovilismo . [ 27 ]
Mientras trabajaba en Manchester, Rutherford vivía en el suburbio de Withington , en Wilmslow Road. La casa ahora se conoce como Rutherford Lodge y recibió una placa azul en 2012. [ 64 ] También hay un monumento conmemorativo en la acera frente a la Biblioteca de Withington.
Algún tiempo antes de su muerte, Rutherford tuvo una pequeña hernia , que descuidó reparar, y que finalmente se estranguló, provocándole una grave enfermedad. Fue operado de urgencia en Londres, pero falleció en Cambridge cuatro días después, el 19 de octubre de 1937, a los 66 años, a causa de lo que los médicos denominaron "parálisis intestinal". [ 65 ] Tras su cremación en el crematorio de Golders Green , [ 65 ] recibió el gran honor de ser enterrado en la Abadía de Westminster , cerca de Isaac Newton , Charles Darwin y otros ilustres científicos británicos. [ 27 ] [ 66 ]
Reconocimiento
Membresías
Premios
Caballería
Legado
En la sesión inaugural del Congreso Científico Indio de 1938 , que se esperaba que Rutherford presidiera antes de su muerte, el astrofísico James Jeans habló en su lugar y lo consideró "uno de los científicos más grandes de todos los tiempos", diciendo:
Por su habilidad para encontrar el enfoque adecuado a un problema, así como por la sencillez y franqueza de sus métodos de ataque, [Rutherford] a menudo nos recuerda a Faraday, pero contaba con dos grandes ventajas que Faraday no poseía: primero, una salud y energía física exuberantes, y segundo, la oportunidad y la capacidad de dirigir a un grupo de colaboradores entusiastas. Si bien la producción de Faraday fue grande, me parece que para igualar la obra de Rutherford, tanto en cantidad como en calidad, debemos remontarnos a Newton. En algunos aspectos, fue más afortunado que Newton. Rutherford siempre fue un guerrero feliz: feliz en su trabajo, feliz en sus resultados y feliz en sus relaciones humanas. [ 83 ]
Desde 1999, Rutherford aparece en el billete de cien dólares de Nueva Zelanda . [ 18 ]
Física nuclear
Rutherford es conocido como "el padre de la física nuclear" porque su investigación, y el trabajo realizado bajo su dirección como director de laboratorio, establecieron la estructura nuclear del átomo y la naturaleza esencial de la desintegración radiactiva como un proceso nuclear. [ 9 ] [ 84 ] [ 33 ] Patrick Blackett , un investigador que trabajaba con Rutherford, utilizando partículas alfa naturales, demostró la transmutación nuclear inducida . Posteriormente, el equipo de Rutherford, utilizando protones de un acelerador, demostró reacciones nucleares y transmutación inducidas artificialmente . [ 85 ]
Rutherford falleció demasiado pronto para ver materializarse la idea de Leó Szilárd sobre las reacciones nucleares en cadena controladas. Sin embargo, Szilárd informó que un discurso de Rutherford sobre su transmutación inducida artificialmente en litio, publicado en la edición del 12 de septiembre de 1933 de The Times , fue su inspiración para concebir la posibilidad de una reacción nuclear en cadena controlada productora de energía . [ 86 ]
El discurso de Rutherford hizo referencia al trabajo realizado en 1932 por sus alumnos John Cockcroft y Ernest Walton, quienes lograron "dividir" el litio en partículas alfa mediante el bombardeo con protones de un acelerador de partículas que ellos mismos habían construido. Rutherford se percató de que la energía liberada por la fisión de los átomos de litio era enorme, pero también comprendió que la energía necesaria para el acelerador, y su ineficiencia inherente para dividir átomos de esta manera, hacían que el proyecto fuera inviable como fuente práctica de energía (la fisión de elementos ligeros inducida por aceleradores sigue siendo demasiado ineficiente para ser utilizada de esta forma, incluso hoy en día). El discurso de Rutherford, en parte, decía:
En estos procesos podríamos obtener mucha más energía que la que aporta el protón, pero en promedio no podíamos esperar obtener energía de esta manera. Era una forma muy pobre e ineficiente de producir energía, y cualquiera que buscara una fuente de poder en la transformación de los átomos estaba diciendo tonterías. Pero el tema era científicamente interesante porque proporcionaba información sobre los átomos. [ 87 ] [ 88 ]
El elemento rutherfordio , Rf, Z=104, fue nombrado en honor a Rutherford en 1997. [ 89 ]
En la cultura popular
Andrew Hodwitz interpreta a Rutherford en el episodio 11 de la temporada 13, " Mirando ciegamente al futuro " (13 de enero de 2020), de la serie canadiense de detectives de época Murdoch Mysteries .
Publicaciones
Libros
- Radiactividad (1904), [ 90 ] 2.ª ed. (1905), ISBN 978-1-60355-058-1
- Transformaciones radiactivas (1906) , ISBN 978-1-60355-054-3
- Sustancias radioactivas und ihre Strahlungen . Cambridge: prensa universitaria. 1933.
- Radioaktive Substanzen und ihre Strahlungen (en alemán). Leipzig: Akademische Verlaggesellschaft. 1913.
- Sustancias radiactivas y sus radiaciones (1913) [ 91 ]
- La estructura eléctrica de la materia (1926)
- La transmutación artificial de los elementos (1933)
- La nueva alquimia (1937)
Artículos
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- Ernest Rutherford (1906). "La masa y la velocidad de las partículas α expulsadas del radio y el actinio" . Philosophical Magazine . Serie 6. 12 (70): 348– 371. doi : 10.1080/14786440609463549 .
- Ernest Rutherford; Thomas Royds (1909). "XXI. La naturaleza de la partícula α de sustancias radiactivas" . The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science . 17 (98): 281– 286. doi : 10.1080/14786440208636599 . ISSN 1941-5982 .
- Ernest Rutherford (1911). "La dispersión de partículas α y β por la materia y la estructura del átomo" (PDF) . Philosophical Magazine . Serie 6. 21 (125): 669– 688. doi : 10.1080/14786440508637080 .
- Ernest Rutherford (1912). "El origen de los rayos β y γ a partir de sustancias radiactivas" . Philosophical Magazine . Serie 6. 24 (142): 453– 462. doi : 10.1080/14786441008637351 .
- Ernest Rutherford; John Mitchell Nuttal (1913). "Dispersión de partículas α por gases" . Philosophical Magazine . Serie 6. 26 (154): 702– 712. doi : 10.1080/14786441308635014 .
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Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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- Ernest Rutherford en Nobelprize.org, incluyendo la Conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1908: La naturaleza química de las partículas alfa de sustancias radiactivas.
- El Museo Rutherford
- Rutherford, Científico Supremo
- Recortes de prensa sobre Ernest Rutherford en los archivos de prensa del siglo XX de la ZBW.
- "Ernest Rutherford, 150 aniversario" . Consultado el 29 de junio de 2024 .Sitio web con buena información sobre la vida de Rutherford.
- Obras de Ernest Rutherford en el Proyecto Gutenberg.
- Ernest Rutherford
- 1871 nacimientos
- Muertes en 1937
- físicos experimentales
- físicos nucleares de Nueva Zelanda
- Pioneros de la radio
- Premios Nobel de Química
- Galardonados con la Medalla Copley
- Personal académico de la Universidad McGill
- Presidentes de la Real Sociedad
- Miembros neozelandeses de la Real Sociedad
- Miembros internacionales de la Academia Nacional de Ciencias
- Miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias
- Miembros honorarios de la Academia Rusa de Ciencias (1917-1925)
- Miembros honorarios de la Academia de Ciencias de la URSS
- Miembros del Trinity College de Cambridge
- ex alumnos de la Universidad de Canterbury
- Académicos de la Universidad Victoria de Manchester
- Barones en la nobleza del Reino Unido
- Caballeros solteros
- Gente de Brightwater
- Neozelandeses de ascendencia inglesa
- Neozelandeses de ascendencia escocesa
- Premios Nobel británicos
- Premios Nobel ingleses
- Premios Nobel de Nueva Zelanda
- Entierros en la Abadía de Westminster
- Miembros de la Real Sociedad de Nueva Zelanda
- Personas de Importancia Histórica Nacional (Canadá)
- Personas educadas en Nelson College
- Presidentes del Instituto de Física
- Miembros Honorarios de la Real Sociedad de Edimburgo
- Miembros correspondientes de la Academia Rusa de Ciencias (1917–1925)
- Barones creados por Jorge V
- Neozelandeses galardonados con un título nobiliario británico
- Emigrantes neozelandeses al Reino Unido
- físicos británicos del siglo XX
- físicos británicos del siglo XIX
- físicos neozelandeses del siglo XIX
- Miembros neozelandeses de la Orden del Mérito
- Galardonados con la Medalla Matteucci
- Galardonados con la Medalla Dalton
- Miembros internacionales de la Sociedad Filosófica Americana
- Descubridores de elementos químicos
- Profesores Cavendish de Física
- Galardonados con la Medalla Franklin
- Miembros británicos de la Real Sociedad