William Thomson , Lord Kelvin (1824-1907)은 영국의 발명가이자 물리학 자였으며 열역학 분야에서 탁월했습니다. Thomson은 일과 열의 동등성뿐만 아니라 에너지 보존을 연구하는 데 전념했습니다. 마찬가지로 그는 오늘날 켈빈 척도로 알려진 절대 온도 척도를 결정했습니다.
또한 Kelvin 경은 전신 개발에 큰 영향을 준 일련의 발명품을 설계하는 데 헌신했습니다. 그는 절대 영도를 계산하고 열역학 제 2 법칙을 결정했습니다. 이러한 이유로 그는 19 세기에 물리학 현대화에 가장 많이 협력 한 과학자 중 한 명으로 간주됩니다.

켈빈 경. 출처 : Messrs. Dickinson, London, New Bond Street "
저자 José A. Manzanares와 María Amparo Gilabert는 텍스트에서 내가 가장 좋아하는 고전 인 William Thomson (Lord Kelvin)은 Lord Kelvin이 다양한 분야의 실험, 이론 및 도구를 사용하여 과학적 발전을 선호하는 제너럴리스트 연구자 였음을 확인합니다. 비유의 사용에 대한 뛰어난 숙달과 물리적 현상을 이해하는 놀라운 직관.
유사하게,이 저자들은 Thomson이 두 가지 특별한 특성을 가지고 있다고 지적합니다. 첫 번째는 명백하게 추상적 인 수학적 결과와 물리적 결과를 일상 생활로 변환하는 능력이었습니다. 두 번째는 현상에 대한 글로벌 이해를 달성하기위한 목적으로 정리에 대한 일반화에 대한 탐색이었습니다.
일반적으로 Thomson은 물리학과 사회 및 산업 간의 연결을 수정했다고 말할 수 있습니다. 그의 가장 유명한 발명품으로는 거울 검류계, 자이로 스태틱 나침반, 사이펀 레코더 및 여러 계산 기계가 있습니다. 또한 그는 25 권의 책과 70 개의 특허와 함께 최대 661 개의 작품을 출판했습니다.
전기
개인 생활
William Thomson은 1824 년 6 월 26 일 북 아일랜드의 벨파스트에서 태어났습니다. 그의 가족은 장로교 종교를 유지 한 이민자 그룹의 후손 인 얼 스터 출신의 스코틀랜드 인으로 구성되었습니다.
여섯 살 때 미래의 발명가는 어머니로부터 고아가 되었기 때문에 그의 삶은 처음에는 농장에서 일하고 나중에 혼자 산수를 배운 그의 아버지 인 제임스 톰슨의 영향을 크게 받았습니다. 그는 글래스고 대학교에서 수학을 가르쳤습니다.
이러한 이유로 William은 어릴 때부터이 기관과 정서적으로 연결되었습니다. 사실 캠퍼스를 둘러싼 강을 기리기 위해 이름은 Largs의 Baron Kelvin으로 변경되었습니다.
윌리엄 톰슨이이 대학에 대해 느낀 애착이 너무 강해서 53 년 동안 맡았던 의자에서 은퇴 한 후 8 살 때부터 살았던 캠퍼스에서 벗어나지 않기 위해 학생으로 등록하기로 결정했습니다.
1852 년에 그는 자신의 첫사랑이라고 생각했던 Sabina Smith에게 세 번째로 거절당한 후 Margaret Crum 양과 결혼했습니다. 같은 해 그는 우주의 열사병에 대해 언급 한 일련의 회담을했습니다. 1870 년에 그의 아내 마가렛이 세상을 떠났습니다. 이로 인해 그는 1874 년에 Frances Anna Blandy와 재혼하게되었습니다. Thomson은 어떤 결혼에서도 자녀를 낳지 않았습니다.
윌리엄 톰슨은 1907 년 12 월 17 일 83 세의 나이로 세상을 떠났습니다. 그의 시신은 영국의 아이작 뉴턴의 무덤 옆에있는 웨스트 민스터 수도원에서 쉬고 있습니다.
학업 생활
William Thomson은 빅토리아 시대에 영국 과학계를 가장 많이 장악 한 연구원 중 한 명이었습니다. 그는 100 개가 넘는 과학 학회의 회원이었으며 런던 왕립 학회 (1890 년에서 1895 년 사이)의 회장이었으며 21 명의 명예 박사 학위를 받았습니다.
그는 공개 전시회에서 일련의 새로운 실험 시연을 자주 사용했기 때문에 대중화 자이자 교사로 두드러졌습니다. 이를 위해 그는 수많은 상을 수상했습니다.
1896 년 그의 회장 50 주년을 축하하는 것은 중요한 사회적, 과학적 행사였으며 그 확장은 국제적 수준에 이르렀습니다. 전 세계에서 약 2,500 명의 손님이 참석했습니다.
과학에 대한 기여
켈빈 경은 다양한 물리학 분야에서 수많은 작업을 수행했지만 열역학 분야에서 특히 탁월했습니다. 예를 들어, Thomson은 입자가 움직이지 않는 물질이 도달 할 수있는 최저 온도 인 절대 영도를 발견하고 계산했습니다. 이 절대 영도는 섭씨 -273.15 도입니다.

켈빈 경 그림. 출처 : Scientific Men.djvu의 전기
켈빈 스케일과 톰슨 효과
마찬가지로 Thomson은 온도 단위와 함께 다양한 열역학 방정식이 기록되는 자연 척도로 구성된 켈빈 온도 척도를 사용합니다. 켈빈 척도는 국제 단위계로 기록됩니다.
1851 년에 연구원은 열 구배를받는 물질이 전류의 강도에 의해 이동하면 외부와 열을 교환 할 수 있다는 Thomson 효과를 발견했습니다.
마찬가지로, 열 구배를 받고 열파에 의해 이동하는 물질에 의해 상호 전류가 생성 될 수 있습니다.
거울 검류계
전류를 계산하고 감지 할 수있는 Lord Kelvin이 만든 도구입니다. 코일을 통해 흐르는 전류에 응답하여 회전 변형을 생성하는 전기 기계식 아날로그 변환기로 정의 할 수 있습니다.
Thomson이 발명하기 전에 이미 검류계의 사본이 몇 개있었습니다. 그러나 Lord Kelvin 변형은 일종의 실로 매달린 가벼운 거울에 부착 된 작은 자석을 사용했습니다.
이 장치는 작은 전류에 의해 확대 된 광선을 굴절시켜 작동했습니다. 또는 현미경을 사용하여 매달린 자석의 편향을 관찰 할 수 있습니다.
기타 연구 및 연구
1851 년에 Thomson은 에딘버러 왕립 학회에 발표 된 열 역학 이론이라는 제목의 에세이를 작성했습니다. 이 본문에는 열역학 제 2 법칙의 기본 기둥 인 에너지 소산 원리가 규정되어 있습니다.
켈빈 경은 또한 지구의 고대 시대를 연대하는 데 관심이있었습니다. 그러나이 연구는 적절한 결과를 제공하지 못했습니다. 어떤 사람들은 과학자가 보여준 열렬한 종교 때문에 이런 일이 일어났다 고 주장합니다.
기독교 교리의 충실한 추종자 인 Thomson은 창조론의 견해에 동의했습니다. 이런 이유로 연구자는 성경을 자주 인용하고 그 텍스트의 진실성을 증명하기 위해 과학적 방법을 사용하려고했습니다.
더욱이, 켈빈 경은 지구의 거주 가능성에 대한 다윈의 계산이 부정확하다고 생각했습니다. 이 저자에게 행성은 실제로 훨씬 더 젊었 고, 이는 종의 진화 이론이 불가능하다는 것을 의미합니다.
온도 계산에서 Thomson은 지구가 약 1 억년이 될 것이라고 확신했습니다. 그 결과는 오늘날 (45 억년) 추정되는 것과는 매우 다릅니다.
마지막으로 켈빈 경이 전신 개발에 참여했다는 사실을 추가해야합니다. 실제로 그는 유럽과 미국 사이의 바다를 가로 지르는 전신 케이블을 설치하는 것을 목표로하는 The Atlantic Telegraph Co의 이사회 일원이었습니다.
실없는 말
다음은 켈빈 경의 가장 유명한 인용문입니다.
-“수학이 어렵고 시큼하며 상식에 반하는 것이라고 가정하지 마십시오. 그것은 단순히 상식의 이상화입니다.”
- "나는 더 철저하게 과학을 연구할수록 무신론에 접근하는 개념에서 멀어진다고 생각합니다."
- "어려움에 직면하면 곧 발견하게됩니다."
- "충분히 생각한다면 과학은 그를 믿게 만들 것입니다."
- "지구 생명체의 시작과 유지가 역동적 인 과학의 건전한 추측의 범위를 절대적으로 그리고 무한히 넘었다 고 말할 필요가 거의 없습니다."
- "친구와 함께 사는 것이 행복의 기본 원칙입니다."
- "나는 풍선이 아닌 항공 항해에 대한 믿음의 가장 작은 분자가 없습니다."
-“정의되지 않은 것은 측정 할 수 없습니다. 측정되지 않은 것은 개선 할 수 없습니다. 개선되지 않은 것은 항상 저하됩니다.”
- "공기보다 날고 무거운 장치를 만드는 것은 불가능합니다."
추천 게시물
1850 년에 Thomson은 에너지 보존과 최소한의 행동 원칙을 고려한 물리학 연구에 초점을 맞춘 자연 철학에 관한 논문을 발표했습니다. José A. Manzanares에 따르면이 작업은 혁신적인 수리 물리학 학교의 기원이었습니다.
마찬가지로, 그는 또한 John Hopkins University에서 수업 중에 수집 한 메모의 모음집으로 구성된 그의 텍스트 Baltimore Lectures (1884)를 강조했습니다. 이 텍스트에는 두 가지 버전이 있습니다. 하나는 1884 년에 작성되고 다른 하나는 1904 년에 작성되었습니다. 후자는 글을 쓰는 데 19 년이 걸린 확장판이기 때문에 전자보다 더 흥미 롭다.
William Thomson은 또한 다음 텍스트를 발표했습니다.
-1894 년에 발표 된 결정의 분자 전술.
-정전기 및 자기에 관한 논문 재 인쇄, 1872.
-Peter Guthrie Tait과 공동으로 역학 및 역학의 원리.
-1889 년에 제작 된 인기 강연 및 주소.
참고 문헌
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