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위대한 과학자들의 전기
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옴 게오르그 시몬. 과학자의 전기

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옴 게오르크 사이먼
게오르크 옴
(1787-1854).

뮌헨 대학의 물리학 교수 E. Lommel은 1895년 과학자 기념비를 열었을 때 옴의 연구의 중요성에 대해 이렇게 말했습니다. "옴의 발견은 가려져 있던 전기 영역을 밝히는 밝은 횃불이었습니다. 옴은 꿰뚫을 수 없는 불가해한 사실의 숲을 통과하는 유일한 올바른 길을 제시했습니다. "최근 수십 년 동안 우리가 놀라움으로 지켜본 전기 공학 발전의 놀라운 발전은 옴의 발견을 기반으로 해서만 달성될 수 있었습니다. 오직 자신만이 자연의 힘을 지배하고 자연의 법칙을 풀 수 있는 자들을 통제할 수 있습니다.옴은 오랫동안 자연에 숨겨져 있던 비밀을 자연으로부터 빼앗아 동시대인의 손에 넘겼습니다.

게오르크 사이먼 옴은 16년 1787월 XNUMX일 에를랑겐의 유전적인 자물쇠 제조공 집안에서 태어났습니다. 옴의 아버지인 요한 볼프강은 그의 조상들의 공예를 이어갔습니다. 조지의 어머니 메리 엘리자베스는 소년이 XNUMX살 때 출산 중 사망했습니다. XNUMX명의 옴의 아이들 중 단 XNUMX명만 살아남았습니다. 조지는 맏이였다.

아내를 묻고 난 후 옴의 아버지는 여가 시간을 모두 아이들을 키우는 데 바쳤습니다. 자녀 양육 및 교육에서 아버지의 역할은 엄청났으며 아마도 그의 아들이 인생에서 성취한 모든 것은 아버지에게 빚진 것일 것입니다. 이것은 나중에 미래의 물리학 교수인 Georg와 더 일찍 수학 교수가 된 Martin 모두에 의해 인정되었습니다.

아버지의 가장 큰 장점은 자녀가 책으로 독립적 인 작업에 익숙해 질 수 있다는 것입니다. 당시에는 책이 비쌌지만, 옴 가족에게는 책을 사는 것이 자주 기쁨이었습니다. 가계 예산으로 생계를 유지하기 어려운 요한은 책 구입에 돈을 아끼지 않았습니다.

학교를 떠난 후 Georg는 대부분의 동료들과 마찬가지로 도시 체육관에 들어갔습니다. 에를랑겐 체육관은 대학이 감수하고 당시에 해당하는 교육 기관이었습니다. 체육관에서 수업은 대학 행정부에서 추천한 XNUMX명의 교수가 가르쳤다.

그러나 미래 과학자의 아버지는 체육관 졸업생들이 가진 지식의 양과 수준에 결코 만족하지 않았습니다. 아버지는 자신의 능력을 과대 평가하지 않았습니다. 그는 혼자서 아이들에게 좋은 교육을 줄 수 없다는 것을 알고 Erlangen 대학의 교사들에게 도움을 청하기로 결정했습니다. Kluber 교수, Langsdorf, Georg의 차기 심사관, Rothe는 독학의 요청에 흔쾌히 응했습니다.

체육관을 성공적으로 졸업한 게오르크는 1805년 봄에 에를랑겐 대학교 철학부에서 수학, 물리학, 철학을 공부하기 시작했습니다.

그가 받은 탄탄한 훈련과 그의 뛰어난 능력은 대학에서의 교육이 수월하고 순조롭게 진행되었다는 사실에 우호적이었습니다. 대학에서 Om은 스포츠에 진지하게 관심을 갖게 되었고 그에게 모든 자유 시간을 주었습니다. 그는 대학의 학생들 중 최고의 당구 선수였습니다. 스케이터들 사이에서 그는 동등하지 않았습니다. 학생 파티에서 누구도 Om처럼 멋진 댄서와 경쟁할 수 없습니다.

그러나 이러한 모든 취미에는 많은 시간이 필요했으며 대학 학문을 공부할 시간이 점점 줄어들었습니다. George의 과도한 취미는 가족을 부양하는 것이 점점 더 어려워지는 아버지를 놀라게 했습니다. 아버지와 아들 사이에 아주 큰 대화가 일어났고, 이는 오랫동안 그들의 관계를 망쳤습니다. 물론 게오르크는 아버지의 분노와 약간의 가혹한 모욕의 정의를 이해했고, XNUMX학기 동안 공부한 후 양측 모두가 만족할 정도로 사립 학교의 수학 교사 자리에 대한 초청을 수락했다. 스위스 고트슈타트 마을.

1806년 1809월, 그는 Gottstadt에 도착하여 가족과 고향을 떠나 독립 생활을 시작했습니다. XNUMX년에 게오르크는 자리를 비우고 노이슈타트 시에서 수학을 가르치라는 초대를 수락하라는 요청을 받았습니다. 다른 선택의 여지가 없었고 크리스마스가 되자 그는 새로운 곳으로 이사했습니다.

그러나 대학 졸업의 꿈은 Omagh를 떠나지 않습니다. 그는 자신의 욕망을 실현하는 데 도움이 되는 모든 가능한 옵션을 검토하고 당시 괴팅겐 대학에서 일했던 랑스도르프와 자신의 생각을 공유합니다. 옴은 교수님의 조언에 귀를 기울이고 교수님이 추천하는 작품을 열심히 공부합니다.

1811년 그는 에를랑겐으로 돌아왔다. Langsdorf의 조언은 헛되지 않았습니다. Om의 독립적인 연구는 매우 유익했기 때문에 같은 해에 대학을 졸업하고 논문을 성공적으로 옹호하고 박사 학위를 받을 수 있었습니다. 대학을 졸업한 직후 그는 같은 대학 수학과의 Privatdozent 자리를 제안받았습니다.

가르치는 일은 옴의 욕망과 능력과 상당히 일치했습니다. 그러나 세 학기만 일한 그는 거의 평생을 괴롭혀온 물질적 이유로 더 나은 급여를 받을 수 있는 자리를 찾아야 했습니다.

16년 1812월 1816일 왕실의 결정으로 옴은 밤베르크에 있는 학교의 수학과 물리학 교사로 임명되었습니다. 새로운 위치는 Om이 예상한 것만큼 성공적이지 않았습니다. 게다가 비정기적으로 지급되는 적은 급여는 그에게 할당된 업무량과 일치하지 않았다. XNUMX년 XNUMX월 밤베르크의 실제 학교는 문을 닫았습니다. 같은 비용으로 지역 예비 학교의 과밀한 교실을 가르치는 수학 교사가 제안되었습니다. 이 일은 옴에게 더욱 고통스러웠다. 그는 기존 교육 시스템에 완전히 불만족합니다.

1817년 봄, 그는 교수법에 대한 첫 번째 인쇄물을 출판합니다. 이 작품은 "예비 수업에서 기하학을 가르치는 최고의 옵션"이라고 불 렸습니다. 그러나 불과 XNUMX년 후, 직원들이 옴의 작품의 등장이 "수학적 교리 전체의 죽음을 의미한다"고 믿었던 같은 부처는 긴급하게 작가에게 상금을 수여함으로써 그의 작품의 중요성을 인식할 수밖에 없었다.

적절한 교수직을 찾을 희망을 모두 잃은 절망적인 박사는 예기치 않게 쾰른 예수회 대학의 수학과 물리학 교사 자리에 제안을 받습니다. 그는 미래의 일터로 즉시 떠납니다.

여기 쾰른에서 그는 XNUMX년 동안 일했습니다. 여기서 그는 수학자에서 물리학자로 "변형"했습니다. 자유 시간의 존재는 연구 물리학자로 Ohm을 형성하는 데 기여했습니다. 그는 보드 작업실과 악기 가게에서 오랜 시간을 보내면서 열정적으로 새로운 일에 자신을 바칩니다.

옴은 전기 연구를 시작했습니다. 사색적 연구와 실험 재료의 축적에서 도체를 통한 전류의 흐름 과정을 기술하는 법칙의 확립으로의 도약이 필요했다. 옴은 쿨롱의 비틀림 균형 설계를 기반으로 전기 측정기를 사용했습니다.

과학자는 일련의 실험을 수행합니다. Om은 "금속이 접촉 전기를 전도하는 법칙에 대한 예비 보고서"라는 제목의 기사 형식으로 연구 결과를 발표했습니다. 이 기사는 1825년 Schweigger가 발행한 Journal of Physics and Chemistry에 게재되었습니다. 이것은 전기 회로 연구에 전념한 옴의 첫 번째 출판물이었습니다.

그러나 옴이 발견해 발표한 표현은 잘못된 것으로 밝혀져 훗날 옴이 오랫동안 인정받지 못한 이유 중 하나가 됐다. 그러나 연구원 자신은 자신이 설정한 문제의 최종 해결책을 주장하지 않고 게재된 기사 제목에서 이를 강조하기까지 했습니다. 수색은 계속되어야 했다. 옴도 느꼈다.

오류의 주요 원인은 갈바니 배터리였습니다. 조사된 전선은 또한 왜곡을 야기했는데, 그 이유는 전선이 만들어지는 재료의 순도가 의심스러웠기 때문입니다. 원칙적으로 새로운 설치 계획은 첫 번째 실험에서 사용한 것과 크게 다르지 않았습니다. 그러나 Ohm은 구리-비스무트 쌍인 열전소자를 전류원으로 사용했습니다. 모든 예방 조치를 취하고 의심되는 모든 오류 원인을 사전에 제거한 후 Ohm은 새로운 측정을 진행했습니다.

1826년 Journal of Physics and Chemistry에 출판된 그의 유명한 기사 "금속이 접촉 전기를 전도하는 법칙의 정의, 볼타 장치 및 슈바이거 승수 이론의 스케치"가 나타납니다.

전기 현상 분야의 실험 연구 결과를 포함하는 기사, 그리고 이번에는 과학자들에게 깊은 인상을 주지 못했습니다. 그들 중 누구도 옴이 세운 전기 회로 법칙이 미래의 모든 전기 계산의 기초가 될 것이라고 상상조차 할 수 없었습니다. 실험자는 동료의 환영에 낙담했습니다. 옴이 발견한 표현은 너무나 단순해서 불신을 불러일으킨 바로 그 단순함이었다. 게다가 옴의 과학적 권위는 첫 번째 출판으로 훼손되었고, 반대자들은 그가 발견한 표현의 타당성을 의심할 모든 이유가 있었다.

올해 베를린 해는 끈질긴 연구원의 과학적 탐구에서 가장 결실을 맺은 해였습니다. 정확히 1827년 후인 245년 XNUMX월에 Riemann의 출판사는 XNUMX페이지 분량의 광범위한 모노그래프 "Theoretical Investigations of Electrical Circuits"를 출판했으며, 여기에는 현재 전기 회로에 대한 옴의 이론적 추론이 포함되어 있습니다.

이 연구에서 과학자는 저항으로 도체의 전기적 특성을 특성화할 것을 제안하고 이 용어를 과학적으로 사용했습니다. 그것은 또한 다른 많은 독창적인 생각을 담고 있으며, 그 중 일부는 다른 과학자들의 추론을 위한 출발점이 되었습니다. 전기 회로를 조사하면서 Ohm은 전기 회로의 법칙에 대한 더 간단한 공식, 또는 EMF를 포함하지 않는 회로 섹션에 대한 더 간단한 공식을 발견했습니다. "갈바니 회로의 전류 크기는 다음의 합에 정비례합니다. 모든 전압 및 감소된 길이의 합에 반비례합니다. 이 경우 전체 감소된 길이는 다른 전도도 및 다른 단면을 갖는 균질 섹션에 대한 모든 개별 감소된 길이의 합으로 정의됩니다." 이 구절에서 옴이 직렬 연결된 도체의 저항을 추가하기 위한 규칙을 제공한다는 것을 쉽게 알 수 있습니다.

옴의 이론적 작업은 그의 실험적 연구를 포함하는 작업의 운명을 공유했습니다. 과학계는 여전히 기다리고 있었다. 단행본이 출판 된 후 Om은 미래 작업의 장소를 결정하고 과학 연구를 떠나지 않았습니다. 이미 1829 년에 그의 기사 "전자기 증배기의 작동에 대한 실험적 연구"가 Journal of Physics and Chemistry에 게재되어 전기 측정 기기 이론의 기초가 놓였습니다. 여기에서 Ohm은 저항 단위를 제안한 최초의 과학자였습니다. 그는 길이가 1피트이고 단면적이 1제곱선인 구리선의 저항을 선택했습니다.

1830년에 Ohm의 새로운 연구는 "단극 전도도에 대한 근사 이론을 만들려는 시도"가 발표되었습니다. 이 작업은 많은 과학자들의 관심을 불러일으켰습니다. 패러데이는 그녀에 대해 호의적으로 말했다.

그러나 과학 연구를 계속하는 대신 옴은 과학 및 사이비 과학 논쟁에 시간과 에너지를 할애해야 합니다. 침착하기가 어렵습니다. 좋은 위치에 임명되고 물질적 안녕은 발견에 대한 인식에 달려 있습니다.

이때 그의 절망은 슈바이거에게 보낸 편지에서 느낄 수 있습니다. ""전기 회로의 탄생은 나에게 말할 수 없는 고통을 가져왔고, 나는 그들의 탄생 시간을 저주할 준비가 되었습니다. 이해할 수 없는 하급 법원 사람들뿐만 아니라 엄마의 마음과 힘없는 아이를 도와달라는 외침을 듣고, 위선적인 동정의 한숨을 내쉬고 그 자리에 기만적인 거지를 두지만, 나와 같은 입장에 있는 사람들조차 욕을 하고 악의적인 소문을 퍼뜨려 나를 절망에 빠뜨립니다. 그러나 테스트의 시간은 지나갈 것입니다. 아마도 이미 지나갔을 것입니다. "고귀한 사람들이 내 자손을 돌 보았습니다. 그는 발을 딛고 계속 단단히 서있을 것입니다. 이것은 기절하지 않고 태어난 지적인 아이입니다. 병든 어머니지만 건강하고 영원히 젊고 마음에 저장된 감정은 결국 감탄으로 발전할 것입니다."

1841년에만 옴의 작품은 영어로, 1847년에는 이탈리아어로, 1860년에는 프랑스어로 번역되었습니다.

마침내 16년 1833월 1839일, 그의 발견이 발표된 기사가 출판된 지 XNUMX년 후, Ohm은 새로 조직된 Nuremberg Polytechnic School의 물리학 교수 자리를 제안받았습니다. XNUMX개월 후, 그는 또한 수학과장이 되어 교수법 감독관을 역임했습니다. XNUMX년 옴은 그의 모든 의무와 함께 학교의 총장으로 임명되었습니다. 그러나 과중한 업무량에도 불구하고 Om은 과학 작업을 떠나지 않습니다.

과학자는 음향 분야에서 연구를 시작합니다. 옴은 후에 옴의 음향 법칙으로 알려지게 된 법칙의 형태로 음향 연구 결과를 공식화했습니다. 과학자는 모든 소리 신호가 주요 고조파 진동과 몇 가지 추가 고조파의 조합이라고 결론지었습니다. 불행하게도, 이 옴의 법칙은 전기 회로에 대한 그의 법칙의 운명을 공유했습니다. 1862년에야 옴의 동포인 헬름홀츠가 공진기를 이용한 좀 더 미묘한 실험으로 옴의 결과를 확인한 후에야 뉘른베르크 교수의 공로가 인정받았다.

과학 연구의 지속은 많은 교육 및 행정 업무로 인해 복잡해졌습니다. 6년 1842월 XNUMX일 옴은 바이에른 왕에게 짐을 줄여달라는 청원서를 썼습니다. 과학자의 놀라움과 기쁨으로 그의 요청은 신속하게 수락되었습니다. 그럼에도 불구하고 그의 업적에 대한 인정은 다가오고 있었고, 종교부장이었던 사람들은 이를 모를 리가 없었다.

모든 외국 과학자들보다 먼저 옴의 법칙은 러시아 물리학자 Lenz와 Jacobi에 의해 인정되었습니다. 그들은 또한 국제적 인지도를 도왔습니다. 5년 1842월 XNUMX일 러시아 물리학자들의 참여로 런던 왕립 학회는 옴에게 금메달을 수여하고 그를 회원으로 선출했습니다. 옴은 이렇게 영예로운 두 번째 독일 과학자였습니다.

그의 미국인 동료 J. Henry는 독일 과학자의 장점에 대해 매우 감정적으로 말했습니다. "내가 옴의 이론을 처음 읽었을 때, 그것은 나에게 번개처럼 보였고, 갑자기 어둠 속으로 빠진 방을 비추는 것 같았습니다."

흔히 그렇듯이 과학자의 고향은 그의 공로를 인정한 마지막 국가였습니다. 1845년에 그는 바이에른 과학 아카데미의 정회원으로 선출되었습니다. 1849년에 과학자는 특별 교수직을 위해 뮌헨 대학에 초대되었습니다. 같은 해에 바이에른 왕 막시밀리안 XNUMX세의 칙령으로 그는 물리학과 수학에 대한 동시 강의와 함께 물리 및 수학 도구의 국가 컬렉션 큐레이터로 임명되었습니다. 또한 동시에 그는 국가 무역부 물리 기술 부서의 전신 부서에 대한 참조로 임명되었습니다.

그러나 모든 지시에도 불구하고 Om은 이 기간 동안에도 과학 연구를 멈추지 않았습니다. 그는 물리학의 기본 교과서를 구상했지만 과학자는 이 작업을 완료할 시간이 없었습니다. 그의 모든 계획 중에서 그는 첫 번째 책인 Contribution to Molecular Physics만을 출판했습니다.

1852년 옴은 마침내 평생 꿈꿔오던 일반 교수의 자리에 올랐다. 1853년에 그는 새로 설립된 막시밀리안 "과학 분야의 뛰어난 업적" 훈장을 처음으로 수여받은 사람 중 한 사람입니다. 그러나 인정은 너무 늦었다. 병력은 이미 소진되고 있었다. 그의 모든 삶은 과학과 그의 발견을 승인하는 데 바쳐졌습니다.

영적 친밀감은 Om을 친척, 친구 및 학생과 연결했습니다. 그의 학생들 중에는 수학자 디리클레(Dirichlet), 천문학자이자 수학자 E. 가이스(E. Geis) 등 폭넓은 인정을 받은 과학자들이 있으며, 옴의 제자 중 다수는 스승의 뒤를 따라 가르침에 전념했다.

그는 형과 가장 따뜻한 관계를 유지했습니다. Martin은 개인 문제의 첫 번째 고문이자 그의 연구에 대한 첫 번째 과학적 비평가를 위해 평생 동안 남아 있었습니다. 죽을 때까지 Om은 아버지가 살았던 필요성을 기억하면서 아버지를 도왔고 그가 그에게 키운 성격 특성에 대해 끊임없이 감사를 표했습니다. Om은 자신의 가족을 만들지 않았습니다. 그는 애정을 나눌 수 없었고 평생을 과학에 바쳤습니다.

옴은 6년 1854월 XNUMX일 오전 XNUMX시 반에 사망했습니다. 그는 뮌헨 시의 오래된 남쪽 묘지에 묻혔습니다.

옴의 연구는 새로운 아이디어에 생명을 불어넣었고, 그 발전은 전기의 교리를 발전시켰습니다. 1881년 파리의 전기 회의에서 과학자들은 저항 단위의 이름인 1옴을 만장일치로 승인했습니다. 이 사실은 동료에 대한 찬사, 과학자의 장점에 대한 국제적 인정입니다.

저자: Samin D.K.

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