Трусделл, Клиффорд Амброуз: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м +шаблон: некорректные викиссылки в сносках
дополнения, исправление ссылки на источник, чистка идущего из Wikidata мусора
Строка 5: Строка 5:
| Ширина =
| Ширина =
| Описание изображения =
| Описание изображения =
| Дата рождения = 18.02.1919
| Место рождения = {{МР|Лос-Анджелес|в Лос-Анджелесе}}, <br />[[Калифорния]]
| Место рождения = {{МР|Лос-Анджелес|в Лос-Анджелесе}}, <br />[[Калифорния]]
| Дата смерти = 14.01.2000
| Место смерти = {{МР|Балтимор|в Балтимор}}, [[Мэриленд]]
| Научная сфера = [[механика]], [[математика]], [[история науки]]
| Научная сфера = [[механика]], [[математика]], [[история науки]]
| Место работы = [[Университет Джонса Хопкинса]]
| Место работы = [[Университет Джонса Хопкинса]]
Строка 12: Строка 15:
| Знаменитые ученики = {{нп5|Нолл, Уолтер|У.&nbsp;Нолл||Walter Noll}}, <br />{{нп5|Эриксен, Джеральд|Дж.&nbsp;Эриксен||Jerald Ericksen}}, <br /> {{нп5|Серрин, Джеймс Бёртон|Дж.&nbsp;Серрин||James Serrin}}
| Знаменитые ученики = {{нп5|Нолл, Уолтер|У.&nbsp;Нолл||Walter Noll}}, <br />{{нп5|Эриксен, Джеральд|Дж.&nbsp;Эриксен||Jerald Ericksen}}, <br /> {{нп5|Серрин, Джеймс Бёртон|Дж.&nbsp;Серрин||James Serrin}}
}}
}}
'''Тру́сделл, Кли́ффорд Амбро́уз''' ({{lang-en|Clifford Ambrose Truesdell III}}; {{ДР|18|2|1919}}, [[Лос-Анджелес]] — {{ДС|14|1|2000}}) — [[США|американский]] {{математик|США|XX века}}, {{механик|США|XX века}}, {{физик|США|XX века}} и [[историк науки]]<ref>{{MathGenealogy|id=7879}}</ref>.
'''Тру́сделл, Кли́ффорд Амбро́уз''' ({{lang-en|Clifford Ambrose Truesdell III}}; {{ДР|18|2|1919}}, [[Лос-Анджелес]] — {{ДС|14|1|2000}}, [[Балтимор]]) — [[США|американский]] {{математик|США|XX века}}, {{механик|США|XX века}}, {{физик|США|XX века}} и [[историк науки]]<ref>{{MathGenealogy|id=7879}}</ref>.


== Биография ==
== Биография ==
Трусделл родился в [[Лос-Анджелес]]е, штат [[Калифорния]]. Учился в [[Калифорнийский технологический институт|Калифорнийском технологическом институте]].
Трусделл родился 18 февраля 1919 года в [[Лос-Анджелес]]е, штат [[Калифорния]]. В 1938—1942 годах учился в [[Калифорнийский технологический институт|Калифорнийском технологическом институте]]{{sfn|Ball & James|2002|p=1}}.


В 1943 году защитил докторскую диссертацию по математике в [[Принстонский университет|Принстонском университете]]. В 1950—1961 гг. преподавал в [[Университет штата Индиана|Университете штата Индиана]], где среди его студентов были такие впоследствии известные учёные-механики, как {{нп5|Нолл, Уолтер|У.&nbsp;Нолл||Walter Noll}}, {{нп5|Эриксен, Джеральд|Дж.&nbsp;Эриксен||Jerald Ericksen}} и {{нп5|Серрин, Джеймс Бёртон|Дж.&nbsp;Серрин||James Serrin}}. Сложившееся в те годы враждебное отношение к прогрессу в рациональной механике{{Нет АИ|6|4|2016}} со стороны математиков и механиков, контролировавших деятельность всех профессиональных сообществ, мешало публикации новых идей. В [[1952 год]]у Трусделл создаёт на факультете математики Университета штата Индиана «Журнал рациональной механики и анализа», где начинает публикации статей, подвергающих пересмотру некоторые традиционные взгляды на [[механика|механику]] и [[термодинамика|термодинамику]].
В 1943 году защитил докторскую диссертацию в [[Принстонский университет|Принстонском университете]], тема которой была посвящена {{нп5|мембранная теория оболочек|мембранной теории оболочек||Membrane theory of shells}}. В 1950—1961 гг. преподавал в [[Индианский университет|Университете штата Индиана]], где среди его студентов были такие впоследствии известные учёные-механики, как {{нп5|Нолл, Уолтер|У. Нолл||Walter Noll}}, {{нп5|Эриксен, Джеральд|Дж. Эриксен||Jerald Ericksen}} и {{нп5|Серрин, Джеймс Бёртон|Дж. Серрин||James Serrin}}. В 1952 году Трусделл создаёт на факультете математики Университета штата Индиана «Журнал рациональной механики и анализа», где начинает публикации статей, подвергающих пересмотру некоторые традиционные взгляды на [[механика|механику]] и [[термодинамика|термодинамику]]. Это вызывает резкую критику со стороны руководства факультета, и в 1956 году за «еретическую» деятельность Трусделла отстраняют от руководства журналом{{sfn|Ball & James|2002|p=1, 14—15}}.


Это вызывает резкую критику со стороны руководства факультета. Вскоре за «еретическую» деятельность его отстраняют от руководства журналом, но, благодаря личным связям в западногерманской науке, Трусделлу удаётся основать два новых журнала в [[1957 год]]у «Архив рациональной механики и анализа» (''Archive for Rational Mechanics and Analysis''), а тремя годами позже «Архив истории точных наук» (''Archive for History of Exact Sciences'')<ref name="5-8037-0160-2">{{статья|автор=Игнатьев Ю. А.&nbsp;|заглавие=[http://pyrkov.professorjournal.ru/mediateca/15?p_p_id=101_INSTANCE_2Lct&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_2Lct_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_2Lct_urlTitle=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-8-43-2003&_101_INSTANCE_2Lct_type=content&redirect=%2Fmediateca%2F15 Клиффорд Трусделл и «Общество натуральной философии»]|издание=Историко-математические исследования|место=М.|издательство=Янус—К|год=2003|выпуск=8 (43)|страницы=327—336|isbn=5-8037-0160-2}}</ref>. За это он подвергся административным наказаниям и был вынужден его перейти в [[1961 год]]у в [[Университет Джонса Хопкинса]] на должность профессора [[теоретическая механика|теоретической механики]]<ref>[http://www.dm.unito.it/convegniseminari/truesdell/truesdell.htm Памяти Клиффорда Трусделла], от Туринской академии наук</ref>, где он и работал вплоть до своего ухода на пенсию в [[1989 год]]у. Там, вместе со своим учеником {{нп5|Нолл, Уолтер|У. Ноллом||Walter Noll}}, Трусдел создаёт современную рациональную нелинейную [[механика сплошных сред|механику сплошных сред]], включавшую теории упругих и жидких тел, разрабатывает систему обозначений для неё, которая в дальнейшем становится международным стандартом. Исследования Трусделла по специальным функциям внесли большой вклад в [[математическая физика|математическую физику]].
Благодаря личным связям в западногерманской науке Трусделлу удаётся основать два новых журнала: в 1957 году — «Архив рациональной механики и анализа» (''Archive for Rational Mechanics and Analysis''), а тремя годами позже — «Архив истории точных наук» (''Archive for History of Exact Sciences'')<ref name="5-8037-0160-2">{{статья|автор=Игнатьев Ю. А.&nbsp;|заглавие=[http://pyrkov.professorjournal.ru/mediateca/15?p_p_id=101_INSTANCE_2Lct&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_2Lct_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_2Lct_urlTitle=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-8-43-2003&_101_INSTANCE_2Lct_type=content&redirect=%2Fmediateca%2F15 Клиффорд Трусделл и «Общество натуральной философии»]|издание=Историко-математические исследования|место=М.|издательство=Янус—К|год=2003|выпуск=8 (43)|страницы=327—336|isbn=5-8037-0160-2}}</ref>. За это он подвергся административным наказаниям и был вынужден перейти в 1961 году в [[Университет Джонса Хопкинса]] на должность профессора [[теоретическая механика|теоретической механики]]<ref>[http://www.dm.unito.it/convegniseminari/truesdell/truesdell.htm Памяти Клиффорда Трусделла], от Туринской академии наук</ref>, где он и работал вплоть до своего ухода на пенсию в 1989 году. Там, вместе со своим учеником {{нп5|Нолл, Уолтер|У. Ноллом||Walter Noll}}, Трусдел создаёт современную рациональную нелинейную [[механика сплошных сред|механику сплошных сред]], включавшую теории упругих и жидких тел, разрабатывает систему обозначений для неё, которая в дальнейшем становится международным стандартом. Исследования Трусделла по [[специальные функции|специальным функциям]] внесли большой вклад в [[математическая физика|математическую физику]].


== Научная деятельность ==
== Научная деятельность ==
Научные работы Клиффорда Трусделла посвящены различным вопросам [[механика|механики]] и [[термодинамика|термодинамики]], а также истории данных разделов науки. Имеет более 2500 научных публикаций.
Научные работы Клиффорда Трусделла посвящены различным вопросам [[механика|механики]] и [[термодинамика|термодинамики]], а также истории данных разделов науки. Имеет более 2500 научных публикаций.


Внёс — совместно с {{нп5|Нолл, Уолтер|У. Ноллом||Walter Noll}} и рядом других учёных-единомышленников — значительный вклад в аксиоматизацию механики и термодинамики [[сплошная среда|сплошных сред]]. Созданная в результате теория носит [[дедуктивная система|дедуктивный]] характер: основные понятия описываются с помощью формальных структур, а взаимосвязи между данными понятиями — основными законами механики (и термодинамики), а также аксиомами технического характера, относящимися к ''любым'' сплошным средам. Различие между конкретными классами сред устанавливается [[теория определяющих соотношений|теорией определяющих соотношений]]{{sfn|Трусделл|1975|с=5}}.
Внёс — совместно с {{нп5|Нолл, Уолтер|У. Ноллом||Walter Noll}} и рядом других учёных-единомышленников — значительный вклад в аксиоматизацию механики и термодинамики [[сплошная среда|сплошных сред]]. Созданная в результате теория носит [[дедуктивная система|дедуктивный]] характер: основные понятия описываются с помощью формальных структур, а взаимосвязи между данными понятиями — основными законами механики (и термодинамики), а также аксиомами технического характера, относящимися к ''любым'' сплошным средам. Различие между конкретными классами сред устанавливается [[теория определяющих соотношений|теорией определяющих соотношений]]{{sfn|Трусделл|1975|с=5}}. При этом Трусделл, как и [[Ишлинский, Александр Юльевич|А. Ю. Ишлинский]], подчёркивал, что в механике понятие [[энергия|энергии]] — при всей его важности — всё же носит вторичный характер, а главным является понятие [[сила|силы]] (в механике сплошных сред, соответственно, понятие [[тензор напряжений|напряжения]])<ref>{{книга|автор=[[Ишлинский, Александр Юльевич|Ишлинский А. Ю.]] |часть=Частное и общее в механике. Сила и энергия|заглавие=Механика: идеи, задачи, приложения|место=М.|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|год=1985|страниц=624}} — С. 253—255.</ref>{{sfn|Ball & James|2002|p=9}}.


Установил (совместно с [[Коулмен, Бернард Дэвид|Б. Коулменом]]) для однородных несжимаемых простых тел '''теорему Коулмена — Трусделла''' о течениях, сохраняющих [[циркуляция векторного поля|циркуляцию]]{{sfn|Трусделл|1975|с=178}}. В [[теория определяющих соотношений|теории определяющих соотношений]] выдвинул в качестве общего методологического принципа '''правило равноприсутствия''' (''equipresence''). Согласно данному правилу, если для [[сплошная среда|сплошной среды]] выбран некоторый набор определяющих соотношений и в одном из них фигурируют некоторые независимые переменные, то эти переменные должны фигурировать и в остальных соотношениях (если это не противоречит принципам механики и термодинамики){{sfn|Трусделл|1975|с=441}}{{sfn|Коларов, Балтов, Бончева|1979|с=58}}.
Установил (совместно с [[Коулмен, Бернард Дэвид|Б. Коулменом]]) для однородных несжимаемых простых тел '''теорему Коулмена — Трусделла''' о течениях, сохраняющих [[циркуляция векторного поля|циркуляцию]]{{sfn|Трусделл|1975|с=178}}. В [[теория определяющих соотношений|теории определяющих соотношений]] выдвинул в качестве общего методологического принципа '''правило равноприсутствия''' (''equipresence''). Согласно данному правилу, если для [[сплошная среда|сплошной среды]] выбран некоторый набор определяющих соотношений и в одном из них фигурируют некоторые независимые переменные, то эти переменные должны фигурировать и в остальных соотношениях (если это не противоречит принципам механики и термодинамики){{sfn|Трусделл|1975|с=441}}{{sfn|Коларов, Балтов, Бончева|1979|с=58}}.


В 1957—1960 гг. Трусделл построил современную термодинамическую теорию [[смесь (химия)|смесей]], в которой смесь рассматривается как суперпозиция определённого числа континуумов, для каждого из которых предполагается выполнение [[уравнение непрерывности|принципа непрерывности]]; при этом для каждой компоненты имеют место парциальные [[законы сохранения|уравнения сохранения]] и парциальные [[теория определяющих соотношений|определяющие соотношения]]{{sfn|Петров, Бранков|1986|с=243}}.
В 1957—1960 гг. Трусделл построил современную термодинамическую теорию [[смесь (химия)|смесей]], в которой смесь рассматривается как суперпозиция определённого числа континуумов, для каждого из которых предполагается выполнение [[уравнение непрерывности|принципа непрерывности]]; при этом для каждой компоненты имеют место парциальные [[законы сохранения|уравнения сохранения]] и парциальные [[теория определяющих соотношений|определяющие соотношения]]{{sfn|Петров, Бранков|1986|с=243}}.


Разработал вариант термодинамики однородных процессов, основанной на понятии «тепловой грани» — скалярной функции, ограничивающей сверху ''скорость нагрева'' (т.&nbsp;е. тепловую мощность тела){{sfn|Трусделл|1975|с=401}}{{sfn|Коларов, Балтов, Бончева|1979|с=46—47}}. Получил оценку для [[коэффициент полезного действия|коэффициента полезного действия]] в [[термодинамические циклы|циклическом процессе]] (которая обобщает классическую оценку, ранее полученную [[Карно, Сади|Карно]], [[Клаузиус, Рудольф Юлиус Эммануэль|Клаузиусом]] и [[Томсон, Уильям (лорд Кельвин)|Кельвином]] для более узкого класса определяющих соотношений, характеризующих термодинамические свойства тела){{sfn|Трусделл|1975|с=407}}. Доказал '''теорему о цикле Карно''', утверждающую, что (при некоторых чётко сформулированных допущениях) единственными [[термодинамические циклы|термодинамическими циклами]], в которых могут быть достигнуты максимальные значения коэффициента полезного действия, являются [[цикл Карно|циклы Карно]]{{sfn|Трусделл|1975|с=413}}.
Разработал вариант термодинамики однородных процессов, основанной на понятии «тепловой грани» — скалярной функции, ограничивающей сверху ''скорость нагрева'' (т. е. тепловую мощность тела){{sfn|Трусделл|1975|с=401}}{{sfn|Коларов, Балтов, Бончева|1979|с=46—47}}. Получил оценку для [[коэффициент полезного действия|коэффициента полезного действия]] в [[термодинамические циклы|циклическом процессе]] (которая обобщает классическую оценку, ранее полученную [[Карно, Сади|Карно]], [[Клаузиус, Рудольф Юлиус Эммануэль|Клаузиусом]] и [[Томсон, Уильям (лорд Кельвин)|Кельвином]] для более узкого класса определяющих соотношений, характеризующих термодинамические свойства тела){{sfn|Трусделл|1975|с=407}}. Доказал '''теорему о цикле Карно''', утверждающую, что (при некоторых чётко сформулированных допущениях) единственными [[термодинамические циклы|термодинамическими циклами]], в которых могут быть достигнуты максимальные значения коэффициента полезного действия, являются [[цикл Карно|циклы Карно]]{{sfn|Трусделл|1975|с=413}}.


=== Общество натуральной философии ===
=== Общество натуральной философии ===
[[1963 год]] стал годом объединения всех сторонников новых идей механики в единую организацию, которая получила название «Общество натуральной философии» (Society for Natural Philosophy). В неё вошли математики, физики, химики и инженеры. Первая конференция общества, на которой было избрано руководство организацией, состоялась [[25 марта]] [[1963 год]]а в [[Балтимор]]е и посвящалась статистическим и континуальным теориям материалов. 2 ноября этого же года состоялась вторая конференция, на которой Трусделл описал развитие концепции [[жидкость|жидкости]] с момента её возникновения в механике до [[1900 год]]а.
[[1963 год]] стал годом объединения всех сторонников новых идей механики в единую организацию, которая получила название «Общество натуральной философии» (Society for Natural Philosophy). В неё вошли математики, физики, химики и инженеры. Первая конференция общества, на которой было избрано руководство организацией, состоялась [[25 марта]] [[1963 год]]а в [[Балтимор]]е и посвящалась статистическим и континуальным теориям материалов. 2 ноября этого же года состоялась вторая конференция, на которой Трусделл описал развитие концепции [[жидкость|жидкости]] с момента её возникновения в механике до [[1900 год]]а.


На протяжении всего периода существования конференции общества затрагивали не только различные темы традиционных областей механики сплошных сред ([[упругость]], [[гидродинамика]], аксиоматические системы механики), но также и различные приложения математических и механических теорий ([[пластичность (физика)|пластичность]], [[вязкоупругость]], [[устойчивость (динамические системы)|устойчивость]], [[теория катастроф]], [[оптимальное управление]], [[вариационное исчисление]], [[теория моделей|теории моделей]], смесей и дислокаций). Главными теоретиками общества были сам Трусделл, его ученик [[Нолл, Уолтер|Уолтер Нолл]] (''[[:en:Walter Noll|Walter Noll]]'') и [[Коулмен, Бернард Дэвид|Бернард Д. Коулмен]] (''Bernard D. Coleman'').
На протяжении всего периода существования конференции общества затрагивали не только различные темы традиционных областей механики сплошных сред ([[упругость]], [[гидродинамика]], аксиоматические системы механики), но также и различные приложения математических и механических теорий ([[пластичность (физика)|пластичность]], [[вязкоупругость]], [[устойчивость (динамические системы)|устойчивость]], [[теория катастроф]], [[оптимальное управление]], [[вариационное исчисление]], [[теория моделей|теории моделей]], смесей и дислокаций). Главными теоретиками общества были сам Трусделл, его ученик [[Нолл, Уолтер|Уолтер Нолл]] (''[[:en:Walter Noll|Walter Noll]]'') и [[Коулмен, Бернард Дэвид|Бернард Д. Коулмен]] (''Bernard D. Coleman'').


== Некоторые высказывания К. Трусделла ==
== Некоторые высказывания К. Трусделла ==
Строка 42: Строка 45:
'''''Из «The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822–1854»:'''''
'''''Из «The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822–1854»:'''''


'Семь раз за последние тридцать лет я старался проследить аргументацию Клаузиуса, пытавшегося доказать, что интегрирующий множитель существует в ''общем случае'' и есть функция только температуры, одинаковая для всех тел, и семь раз это совершенно обескураживало меня'{{sfn|Truesdell C.|заглавие=The Tragicomical History of Thermodynamics|1980, p335}}.
'Семь раз за последние тридцать лет я старался проследить аргументацию Клаузиуса, пытавшегося доказать, что интегрирующий множитель существует в ''общем случае'' и есть функция только температуры, одинаковая для всех тел, и семь раз это совершенно обескураживало меня'{{sfn|Truesdell|1980|p=335}}.


'''''Из «Первоначального курса рациональной механики сплошных сред»:'''''
'''''Из «Первоначального курса рациональной механики сплошных сред»:'''''


‘Я... пытаюсь даже начинающему представить «классическую» [[механика|механику]] такой, как она есть, — величественной совокупностью упорядоченных понятий и доказанных теорем, частью старых и даже очень старых, а частью расположенных на границе известного, у входа в великие нерешённые проблемы и ещё не очищенный опыт познания природы, какой её видят глаза и чувствуют руки человеческие’{{sfn|Трусделл|1975|с=11—12}}.
‘Я... пытаюсь даже начинающему представить «классическую» [[механика|механику]] такой, как она есть, — величественной совокупностью упорядоченных понятий и доказанных теорем, частью старых и даже очень старых, а частью расположенных на границе известного, у входа в великие нерешённые проблемы и ещё не очищенный опыт познания природы, какой её видят глаза и чувствуют руки человеческие’{{sfn|Трусделл|1975|с=11—12}}.


‘К числу объектов, представляемых [[механика|механикой]] при помощи [[математическая модель|математических моделей]], относятся животные и растения, горы и атмосфера, океаны и недра, вся среда, в которой мы живём, небесные тела, старые и новые, и те четыре «элемента», из которых, как считали древние, состоит всё на свете: [[почва|земля]], [[вода]], [[воздух]] и [[огонь]]. Как показывает её название, механика представляет также механические устройства, изобретённые человеком: фонтаны и автомобили, мосты и фабрики, музыкальные инструменты и пушки, канализационные трубы и ракеты. Всё это моделируется механикой, но моделируется грубо’{{sfn|Трусделл|1975|с=13}}.
‘К числу объектов, представляемых [[механика|механикой]] при помощи [[математическая модель|математических моделей]], относятся животные и растения, горы и атмосфера, океаны и недра, вся среда, в которой мы живём, небесные тела, старые и новые, и те четыре «элемента», из которых, как считали древние, состоит всё на свете: [[почва|земля]], [[вода]], [[воздух]] и [[огонь]]. Как показывает её название, механика представляет также механические устройства, изобретённые человеком: фонтаны и автомобили, мосты и фабрики, музыкальные инструменты и пушки, канализационные трубы и ракеты. Всё это моделируется механикой, но моделируется грубо’{{sfn|Трусделл|1975|с=13}}.
Строка 80: Строка 83:
== Награды ==
== Награды ==
* [[Золотая медаль имени Леонарда Эйлера]] — дважды в [[1958]] и [[1983 год]]у<ref name="5-8037-0160-2"/>.
* [[Золотая медаль имени Леонарда Эйлера]] — дважды в [[1958]] и [[1983 год]]у<ref name="5-8037-0160-2"/>.
* [[Медаль Бингама]] [[Реологическое общество|Реологического общества]] — в [[1963 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.rheology.org/sor/awards/bingham/default.htm|title=Bingham Medalists|publisher=The Society of Rheology|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8AucNA6|archivedate=2013-03-15}}</ref>.
* [[Медаль Бингама]] [[Реологическое общество|Реологического общества]] — в [[1963 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.rheology.org/sor/awards/bingham/default.htm|title=Bingham Medalists|publisher=// The Society of Rheology|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8AucNA6|archivedate=2013-03-15}}</ref>.
* [[Премия Биркхофа]] [[Американское математическое общество|Американского математического общества]] — в [[1978 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.ams.org/notices/199910/from.pdf|title=Notices of the AMS. Volume 46, number 10|date=November 1999|publisher=American Mathematical Society|lang=en|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8Av73V5|archivedate=2013-03-15}}</ref>.
* [[Премия Биркхофа]] [[Американское математическое общество|Американского математического общества]] — в [[1978 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.ams.org/notices/199910/from.pdf|title=Notices of the AMS. Vol. 46, no. 10|date=November 1999|publisher=// American Mathematical Society|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8Av73V5|archivedate=2013-03-15}}</ref>.
* «Медаль Теодора фон Кармана» Американского общества инженеров-строителей в [[1996 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.asce.org/Content.aspx?id=17480|title=von Karman Medal Past Award Winners|publisher=American Society of Civil Engineers|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8AvcPgM|archivedate=2013-03-15}}</ref>.
* «Медаль Теодора фон Кармана» Американского общества инженеров-строителей в [[1996 год]]у<ref>{{cite web|url=http://www.asce.org/Content.aspx?id=17480|title=von Karman Medal Past Award Winners|publisher=// American Society of Civil Engineers|accessdate=2013-02-18|archiveurl=http://www.webcitation.org/6F8AvcPgM|archivedate=2013-03-15}}</ref>.


== Публикации ==
== Публикации ==
Строка 96: Строка 99:
* ''Truesdell C.''&nbsp; History of Classical Mechanics. Part II, the 19th and 20th Centuries // Die Naturwissenschaften, '''63''', N 3, 1976. — P. 119—130.
* ''Truesdell C.''&nbsp; History of Classical Mechanics. Part II, the 19th and 20th Centuries // Die Naturwissenschaften, '''63''', N 3, 1976. — P. 119—130.
* ''Truesdell C.''&nbsp; A First Course in Rational Continuum Mechanics. — N.-Y.: Academic Press, New York, 1977. — ISBN 0-12-701301-6.
* ''Truesdell C.''&nbsp; A First Course in Rational Continuum Mechanics. — N.-Y.: Academic Press, New York, 1977. — ISBN 0-12-701301-6.
* ''Truesdell C.''&nbsp; The Tragicomical History of Classical Thermodynamics, 1822—1854. — Springer-Verlag, 1980. ISBN 0-387-90403-4.
* {{книга|автор=Truesdell C. |заглавие=The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822—1854|место=New York Heidelberg — Berlin|издательство=Springer-Verlag|год=1980|страниц=xii + 372|серия=Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, vol. 4|isbn=978-1-4613-9446-4|ref=Truesdell}}
* ''Truesdell C., Rajagopal K. R.''&nbsp; An Introduction to the Mechanics of Fluids. — Boston: Birkhauser, 1999.
* ''Truesdell C., Rajagopal K. R.''&nbsp; An Introduction to the Mechanics of Fluids. — Boston: Birkhauser, 1999.


Строка 102: Строка 105:
* {{статья|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=Термодинамика для начинающих|издание=Механика|год=1970|номер=3(121)|страницы=116—128|ref=Трусделл (Термодинамика)}}
* {{статья|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=Термодинамика для начинающих|издание=Механика|год=1970|номер=3(121)|страницы=116—128|ref=Трусделл (Термодинамика)}}
* {{статья|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=Главы из книги «Шесть лекций по современной натурфилософии»|издание=Механика|год=1970|номер=4(122)|страницы=99—136|ref=Трусделл (Шесть лекций)}}
* {{статья|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=Главы из книги «Шесть лекций по современной натурфилософии»|издание=Механика|год=1970|номер=4(122)|страницы=99—136|ref=Трусделл (Шесть лекций)}}
* {{книга|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=[http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Truesdell1975ru.djvu Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред]|место=М.|издательство=Наука|год=1975|страниц=592|ref=Трусделл}}
* {{книга|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=[http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Truesdell1975ru.djvu Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред]|место=М.|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|год=1975|страниц=592|ref=Трусделл}}
* {{книга|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=[http://gidropraktikum.narod.ru/truesdell.djvu Очерки по истории механики]|место={{М.}}; Ижевск|издательство=Институт компьютерных исследований|год=2002|страниц=316|isbn=5-93972-192-3|ref=Трусделл}}
* {{книга|автор=Трусделл К.&nbsp;|заглавие=[http://gidropraktikum.narod.ru/truesdell.djvu Очерки по истории механики]|место={{М.}}; Ижевск|издательство=Институт компьютерных исследований|год=2002|страниц=316|isbn=5-93972-192-3|ref=Трусделл}}


Строка 109: Строка 112:


== Литература ==
== Литература ==
* {{книга|автор=Truesdell C.|заглавие=The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822–1854|место=New York — Heidelberg — Berlin|издательство=Springer-Verlag|год=1980|страниц=xii + 372|серия=Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences. Vol. 4|isbn=978-1-4613-9446-4|ref=Truesdell C.}}
* {{статья|автор=Игнатьев Ю. А.&nbsp;|заглавие=Клиффорд Трусделл — математик и историк науки|издание=Годичная научная конференция Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова|место=М.|издательство=Янус-К|год=2001|страницы=226—227}}
* {{статья|автор=Игнатьев Ю. А.&nbsp;|заглавие=Клиффорд Трусделл — математик и историк науки|издание=Годичная научная конференция Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова|место=М.|издательство=Янус-К|год=2001|страницы=226—227}}
* {{книга|автор=Коларов Д., Балтов А., Бончева Н.&nbsp;|заглавие=Механика пластических сред|место=М.|издательство=Наука|год=1979|страниц=302|ref=Коларов, Балтов, Бончева}}
* {{книга|автор=Коларов Д., Балтов А., Бончева Н.&nbsp;|заглавие=Механика пластических сред|место=М.|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|год=1979|страниц=302|ref=Коларов, Балтов, Бончева}}
* {{книга|автор=Петров Н., Бранков Й.&nbsp;|заглавие=Современные проблемы термодинамики|место=М.|издательство=Мир|год=1986|страниц=288|ref=Петров, Бранков}}
* {{книга|автор=Петров Н., Бранков Й.&nbsp;|заглавие=Современные проблемы термодинамики|место=М.|издательство=[[Мир (издательство)|Мир]]|год=1986|страниц=288|ref=Петров, Бранков}}
* {{h|Ball & James|2002}} {{книга|автор=Ball J. M., James R. D. |часть=The Scientific Life and Influence of Clifford Ambrose Truesdell III|ссылка часть=http://people.maths.ox.ac.uk/~ball/Miscelleaneous%20Articles/truesdell.pdf|заглавие=''Archive for Rational Mechanics and Analysis'', 2002, '''161''' (1)}} — P. 1—26. — {{DOI|10.1007/s002050100178}}.
* {{книга|автор=Becchi, Antonio; Corradi, Massimo; Foce, Federico; Pedemonte, Orietta.&nbsp;||заглавие=Essays on the History of Mechanics: In Memory of Clifford Ambrose Truesdell and Edoardo Benvenuto|место=Basel|издательство=Birkhäuser Verlag|год=2003|страниц=|isbn=3-7643-1476-1|ref=Becchi}}
* {{книга|автор=Becchi, Antonio; Corradi, Massimo; Foce, Federico; Pedemonte, Orietta.&nbsp;|заглавие=Essays on the History of Mechanics: In Memory of Clifford Ambrose Truesdell and Edoardo Benvenuto|место=Basel|издательство=Birkhäuser Verlag|год=2003|страниц=|isbn=3-7643-1476-1|ref=Becchi}}


{{Нормативный контроль}}
{{Нормативный контроль}}
{{Нет полных библиографических описаний}}


[[Категория:Учёные по алфавиту]]
[[Категория:Учёные по алфавиту]]

Версия от 16:01, 26 августа 2016

Клиффорд Амброуз Трусделл
англ. Clifford Ambrose Truesdell III
Имя при рождении англ. Clifford Ambrose Truesdell III[1]
Дата рождения 18 февраля 1919(1919-02-18)
Место рождения Лос-Анджелес,
Калифорния
Дата смерти 14 января 2000(2000-01-14) (80 лет)
Место смерти Балтимор, Мэриленд
Страна
Род деятельности математик, физик, историк математики, преподаватель университета
Научная сфера механика, математика, история науки
Место работы Университет Джонса Хопкинса
Альма-матер Калифорнийский технологический институт
Научный руководитель С. Лефшец
Ученики У. Нолл[англ.],
Дж. Эриксен?!,
Дж. Серрин[англ.]
Награды и премии
стипендия Гуггенхайма (1956) премия Панетти Феррари[вд] (1967) George David Birkhoff Prize[вд] (1978) медаль Бингама[вд] (1963) медаль Теодора фон Кармана (1996)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Тру́сделл, Кли́ффорд Амбро́уз (англ. Clifford Ambrose Truesdell III; 18 февраля 1919, Лос-Анджелес — 14 января 2000, Балтимор) — американский математик, механик, физик и историк науки[2].

Биография

Трусделл родился 18 февраля 1919 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В 1938—1942 годах учился в Калифорнийском технологическом институте[3].

В 1943 году защитил докторскую диссертацию в Принстонском университете, тема которой была посвящена мембранной теории оболочек[англ.]. В 1950—1961 гг. преподавал в Университете штата Индиана, где среди его студентов были такие впоследствии известные учёные-механики, как У. Нолл[англ.], Дж. Эриксен?! и Дж. Серрин[англ.]. В 1952 году Трусделл создаёт на факультете математики Университета штата Индиана «Журнал рациональной механики и анализа», где начинает публикации статей, подвергающих пересмотру некоторые традиционные взгляды на механику и термодинамику. Это вызывает резкую критику со стороны руководства факультета, и в 1956 году за «еретическую» деятельность Трусделла отстраняют от руководства журналом[4].

Благодаря личным связям в западногерманской науке Трусделлу удаётся основать два новых журнала: в 1957 году — «Архив рациональной механики и анализа» (Archive for Rational Mechanics and Analysis), а тремя годами позже — «Архив истории точных наук» (Archive for History of Exact Sciences)[5]. За это он подвергся административным наказаниям и был вынужден перейти в 1961 году в Университет Джонса Хопкинса на должность профессора теоретической механики[6], где он и работал вплоть до своего ухода на пенсию в 1989 году. Там, вместе со своим учеником У. Ноллом[англ.], Трусдел создаёт современную рациональную нелинейную механику сплошных сред, включавшую теории упругих и жидких тел, разрабатывает систему обозначений для неё, которая в дальнейшем становится международным стандартом. Исследования Трусделла по специальным функциям внесли большой вклад в математическую физику.

Научная деятельность

Научные работы Клиффорда Трусделла посвящены различным вопросам механики и термодинамики, а также истории данных разделов науки. Имеет более 2500 научных публикаций.

Внёс — совместно с У. Ноллом[англ.] и рядом других учёных-единомышленников — значительный вклад в аксиоматизацию механики и термодинамики сплошных сред. Созданная в результате теория носит дедуктивный характер: основные понятия описываются с помощью формальных структур, а взаимосвязи между данными понятиями — основными законами механики (и термодинамики), а также аксиомами технического характера, относящимися к любым сплошным средам. Различие между конкретными классами сред устанавливается теорией определяющих соотношений[7]. При этом Трусделл, как и А. Ю. Ишлинский, подчёркивал, что в механике понятие энергии — при всей его важности — всё же носит вторичный характер, а главным является понятие силы (в механике сплошных сред, соответственно, понятие напряжения)[8][9].

Установил (совместно с Б. Коулменом) для однородных несжимаемых простых тел теорему Коулмена — Трусделла о течениях, сохраняющих циркуляцию[10]. В теории определяющих соотношений выдвинул в качестве общего методологического принципа правило равноприсутствия (equipresence). Согласно данному правилу, если для сплошной среды выбран некоторый набор определяющих соотношений и в одном из них фигурируют некоторые независимые переменные, то эти переменные должны фигурировать и в остальных соотношениях (если это не противоречит принципам механики и термодинамики)[11][12].

В 1957—1960 гг. Трусделл построил современную термодинамическую теорию смесей, в которой смесь рассматривается как суперпозиция определённого числа континуумов, для каждого из которых предполагается выполнение принципа непрерывности; при этом для каждой компоненты имеют место парциальные уравнения сохранения и парциальные определяющие соотношения[13].

Разработал вариант термодинамики однородных процессов, основанной на понятии «тепловой грани» — скалярной функции, ограничивающей сверху скорость нагрева (т. е. тепловую мощность тела)[14][15]. Получил оценку для коэффициента полезного действия в циклическом процессе (которая обобщает классическую оценку, ранее полученную Карно, Клаузиусом и Кельвином для более узкого класса определяющих соотношений, характеризующих термодинамические свойства тела)[16]. Доказал теорему о цикле Карно, утверждающую, что (при некоторых чётко сформулированных допущениях) единственными термодинамическими циклами, в которых могут быть достигнуты максимальные значения коэффициента полезного действия, являются циклы Карно[17].

Общество натуральной философии

1963 год стал годом объединения всех сторонников новых идей механики в единую организацию, которая получила название «Общество натуральной философии» (Society for Natural Philosophy). В неё вошли математики, физики, химики и инженеры. Первая конференция общества, на которой было избрано руководство организацией, состоялась 25 марта 1963 года в Балтиморе и посвящалась статистическим и континуальным теориям материалов. 2 ноября этого же года состоялась вторая конференция, на которой Трусделл описал развитие концепции жидкости с момента её возникновения в механике до 1900 года.

На протяжении всего периода существования конференции общества затрагивали не только различные темы традиционных областей механики сплошных сред (упругость, гидродинамика, аксиоматические системы механики), но также и различные приложения математических и механических теорий (пластичность, вязкоупругость, устойчивость, теория катастроф, оптимальное управление, вариационное исчисление, теории моделей, смесей и дислокаций). Главными теоретиками общества были сам Трусделл, его ученик Уолтер Нолл (Walter Noll) и Бернард Д. Коулмен (Bernard D. Coleman).

Некоторые высказывания К. Трусделла

Для стиля научной прозы К. Трусделла характерны яркий, сочный и образный язык, бескомпромиссность в отстаивании принципиальных положений, выраженная полемичность. Представление об этом можно получить из приведённых ниже цитат (в которых, между прочим, нередко обсуждаются весьма важные — в методологическом плане — вопросы).

Из «The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822–1854»:

'Семь раз за последние тридцать лет я старался проследить аргументацию Клаузиуса, пытавшегося доказать, что интегрирующий множитель существует в общем случае и есть функция только температуры, одинаковая для всех тел, и семь раз это совершенно обескураживало меня'[18].

Из «Первоначального курса рациональной механики сплошных сред»:

‘Я... пытаюсь даже начинающему представить «классическую» механику такой, как она есть, — величественной совокупностью упорядоченных понятий и доказанных теорем, частью старых и даже очень старых, а частью расположенных на границе известного, у входа в великие нерешённые проблемы и ещё не очищенный опыт познания природы, какой её видят глаза и чувствуют руки человеческие’[19].

‘К числу объектов, представляемых механикой при помощи математических моделей, относятся животные и растения, горы и атмосфера, океаны и недра, вся среда, в которой мы живём, небесные тела, старые и новые, и те четыре «элемента», из которых, как считали древние, состоит всё на свете: земля, вода, воздух и огонь. Как показывает её название, механика представляет также механические устройства, изобретённые человеком: фонтаны и автомобили, мосты и фабрики, музыкальные инструменты и пушки, канализационные трубы и ракеты. Всё это моделируется механикой, но моделируется грубо’[20].

'Я избегаю в своей книге… термина [энтропия] и сопровождающих его терминов «состояние», «первый закон термодинамики», «второй закон термодинамики», «обратимый», «кипятильник», «вселенная» и т. д. ad nauseam [до отвращения (лат.)], чтобы избавить читателя от путаницы, которая обычно проистекает от их использования'[21].

Из «Термодинамики для начинающих»:

‘Название этой лекции выбрано не для оскорбления. Вы далеко не новички в термодинамике; к несчастью, я также перенёс обучение этой науке’[22].

(Именно Ньютон) ‘сказал нам, что сила есть нечто большее, чем гравитация и упругость и немногие известные тогда измеряемые силы. Сила, любая сила, есть нечто, что можем вообразить независимо от того, существует оно в природе или нет, и то, чему мы учим ныне новичков в механике — прежде всего уметь представлять любые виды сил и те действия, которые они произвели бы, если бы существовали’[23].

‘Я повторяю в течение уже многих лет, пренебрегая насмешками людей, наделённых физической интуицией, что температура и энтропия являются наряду с массой, положением и временем первоначальными неопределяемыми переменными. Они описываются только такими свойствами, которые можно выразить языком математики’[23].

'Если элементарный курс физики дает возможность студенту усвоить некоторые истины относительно механики, которые нужно закрепить, и некоторые заблуждения, которые нужно исправить, то элементарный курс термодинамики обогащает его запас слов и путаницу понятий'[23].

‘В своём великом трактате Ньютон не говорит ни единого слова о том, что такое сила и как её измерять. Его величайший вклад в механику — это понятие силы a priori[24].

‘В термодинамике XIX в. не было Ньютона, который дал бы ей рецепты решения проблем. Вместо этого вновь и вновь пережёвывались физические основы того, что теперь рассматривается как одна частная проблема термодинамики, но что в то время ошибочно считалось сутью предмета, настоящей теорией «вселенной», этого излюбленного термина мрачных пророков термодинамики’[24].

Из «Шести лекций по современной натурфилософии»:

‘В течение двухсот лет области научных исследований преднамеренно суживались и уменьшались до размеров острия булавки. Были созданы специальные микроскопы для того, чтобы организованное микромышление могло разветвить эти области на микронауки, бюджет которых сейчас исчисляется в мегадолларах за килочас’[25].

‘Для изготовления телескопа опыт проектирования микроскопов недостаточен, хотя и не бесполезен’[25].

‘Картину природы в целом, которую даёт нам механика, можно сравнить с чёрно-белой фотографией: она пренебрегает многим, но в рамках своих ограничений может быть чрезвычайно точной. Делая чёрно-белую фотографию более гибкой и более резкой, мы не получим цветных снимков или объёмных скульптур, однако она остаётся полезной в тех случаях, когда цвет и глубина не играют роли, когда их невозможно передать с необходимой точностью или когда они будут отвлекать внимание от истинного содержания’[25].

Ньютон сказал: «Природа проста и не допускает излишеств». Чтобы уметь обращаться с общими свойствами, мы должны научиться думать снова просто и использовать математические понятия, которые представляют опыт неискажённым и необработанным’[26].

‘Культиваторы линейной «термодинамики необратимых процессов» обращаются к малым возмущениям термостатики. Стремясь укрепить рушащуюся иллюзию, что энергия — это всё, они распространяют вымученную из определяющих уравнений… интерпретацию результатов на некоторые новые закоулки науки, укутывая предмет в одеяло из линейной и симметричной тины’[27].

Награды

Публикации

На английском языке

  • Truesdell C., Toupin R. A.  The Classical Field Theories. Handbuch der Physik (ed. S. Flügge), Bd. III/1. – Berlin—Göttingen—Heidelberg: Springer-Verlag, 1960.
  • Truesdell C., Noll W.  The Non-Linear Field Theories of Mechanics. Handbuch der Physik (ed. S. Flügge), Bd. III/3. — Berlin—Heidelberg—New York: Springer-Verlag, 1965.
  • Truesdell C.  Six Lectures on Modern Natural Philosophy. — N.-Y.: Springer-Verlag, 1966.
  • Truesdell C.  Thermodynamics for Beginners. Irreversible Aspects of Continuum Mechanics and Transfer of Physical Characteristics in Moving Fluids // IUTAM Symposia, Vienna, 1966. — Wien—New York: Springer-Verlag, 1966. — P. 373—387.
  • Truesdell C.  Essays in the History of Mechanics. — Springer-Verlag, 1968.
  • Truesdell C.  Rational Thermodynamics. A Course of Lectures on Selected Topics. — N.-Y.: McGraw-Hill, 1969.
  • Truesdell C.  History of Classical Mechanics. Part I, to 1800 // Die Naturwissenschaften, 63, N 2, 1976. — P. 53—62.
  • Truesdell C.  History of Classical Mechanics. Part II, the 19th and 20th Centuries // Die Naturwissenschaften, 63, N 3, 1976. — P. 119—130.
  • Truesdell C.  A First Course in Rational Continuum Mechanics. — N.-Y.: Academic Press, New York, 1977. — ISBN 0-12-701301-6.
  • Truesdell C. . The Tragicomical History of Thermodynamics, 1822—1854. — New York — Heidelberg — Berlin: Springer-Verlag, 1980. — xii + 372 с. — (Studies in the History of Mathematics and Physical Sciences, vol. 4). — ISBN 978-1-4613-9446-4.
  • Truesdell C., Rajagopal K. R.  An Introduction to the Mechanics of Fluids. — Boston: Birkhauser, 1999.

В переводе на русский язык

Примечания

  1. Архив по истории математики Мактьютор — 1994.
  2. Трусделл, Клиффорд Амброуз (англ.) в проекте «Математическая генеалогия»
  3. Ball & James, 2002, p. 1.
  4. Ball & James, 2002, p. 1, 14—15.
  5. 1 2 Игнатьев Ю. А.  Клиффорд Трусделл и «Общество натуральной философии» // Историко-математические исследования. — М.: Янус—К, 2003. — Вып. 8 (43). — С. 327—336. — ISBN 5-8037-0160-2.
  6. Памяти Клиффорда Трусделла, от Туринской академии наук
  7. Трусделл, 1975, с. 5.
  8. Ишлинский А. Ю. . Частное и общее в механике. Сила и энергия // Механика: идеи, задачи, приложения. — М.: Наука, 1985. — 624 с. — С. 253—255.
  9. Ball & James, 2002, p. 9.
  10. Трусделл, 1975, с. 178.
  11. Трусделл, 1975, с. 441.
  12. Коларов, Балтов, Бончева, 1979, с. 58.
  13. Петров, Бранков, 1986, с. 243.
  14. Трусделл, 1975, с. 401.
  15. Коларов, Балтов, Бончева, 1979, с. 46—47.
  16. Трусделл, 1975, с. 407.
  17. Трусделл, 1975, с. 413.
  18. Truesdell, 1980, p. 335.
  19. Трусделл, 1975, с. 11—12.
  20. Трусделл, 1975, с. 13.
  21. Трусделл, 1975, с. 403.
  22. Трусделл (Термодинамика), 1970, с. 116.
  23. 1 2 3 Трусделл (Термодинамика), 1970, с. 117.
  24. 1 2 Трусделл (Термодинамика), 1970, с. 118.
  25. 1 2 3 Трусделл (Шесть лекций), 1970, с. 99.
  26. Трусделл (Шесть лекций), 1970, с. 109.
  27. Трусделл (Шесть лекций), 1970, с. 134.
  28. Bingham Medalists. // The Society of Rheology. Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
  29. Notices of the AMS. Vol. 46, no. 10. // American Mathematical Society (ноябрь 1999). Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
  30. von Karman Medal Past Award Winners. // American Society of Civil Engineers. Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.

Литература

  • Игнатьев Ю. А.  Клиффорд Трусделл — математик и историк науки // Годичная научная конференция Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. — М.: Янус-К, 2001. — С. 226—227.
  • Коларов Д., Балтов А., Бончева Н.  Механика пластических сред. — М.: Наука, 1979. — 302 с.
  • Петров Н., Бранков Й.  Современные проблемы термодинамики. — М.: Мир, 1986. — 288 с.
  • Ball J. M., James R. D. . The Scientific Life and Influence of Clifford Ambrose Truesdell III // Archive for Rational Mechanics and Analysis, 2002, 161 (1). — P. 1—26. — doi:10.1007/s002050100178.
  • Becchi, Antonio; Corradi, Massimo; Foce, Federico; Pedemonte, Orietta.  Essays on the History of Mechanics: In Memory of Clifford Ambrose Truesdell and Edoardo Benvenuto. — Basel: Birkhäuser Verlag, 2003. — ISBN 3-7643-1476-1.