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패러데이 마이클. 과학자의 전기

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패러데이 마이클
마이클 패러데이
(1791-1867).

패러데이는 그의 인생에서 수십 명의 과학자들이 그의 이름을 영원히 남길 수 있을 만큼 많은 발견을 했습니다.

마이클 패러데이는 22년 1791월 XNUMX일 런던에서 가장 가난한 지역 중 한 곳에서 태어났습니다. 아버지는 대장장이였고 어머니는 소작농의 딸이었다. 위대한 과학자가 태어나 생애의 첫 해를 보낸 아파트는 뒷마당에 있었고 마구간 위에있었습니다.

패러데이가 취학 연령이 되었을 때 그는 초등학교에 보내졌습니다. Michael이 수강한 과정은 매우 좁고 읽기, 쓰기 및 숫자 세기 시작만 배우는 것으로 제한되었습니다.

패러데이 가족이 살던 집에서 몇 걸음 떨어진 곳에 서점이 있었고 동시에 제본소이기도 했습니다. 이것은 Faraday가 초등학교 과정을 마친 후 직업 선택에 대한 질문이 생겼을 때 도착한 곳입니다. 당시 패러데이는 겨우 13세였습니다.

패러데이는 제본 작업실과 같은 우연한 출처를 읽기 위해 어떤 시스템도 고수할 수 없었고 손에 들어오는 모든 것을 읽어야 했습니다. 그러나 패러데이가 독학을 막 시작한 어린 시절, 그는 오로지 사실에만 의존하고 자신의 경험으로 다른 사람들의 메시지를 확인하려고 노력했습니다. 이러한 열망은 평생 동안 그의 과학적 활동의 주요 특징으로 그에게 나타났습니다.

패러데이는 물리학과 화학을 처음 접한 소년 시절부터 물리 및 화학 실험을 시작했습니다. 그는 제본 작업장에서 일한 대가로 보수를 받지 않았기 때문에 그의 몫에 해당하는 홀수 수입으로 조성된 자금은 미미한 수준이었습니다.

과학계에 속해 제본 작업실을 찾은 그의 스승의 고객 중 일부는 제본의 헌신적인 제자에게 관심을 갖게 되었고, 그가 좋아하는 과학(물리와 화학)에 대한 체계적인 지식을 얻을 수 있는 기회를 그에게 주기를 원했습니다. 그에게 대중을 대상으로 한 당시 과학자들의 강의에 액세스할 수 있었습니다.

Michael Faraday가 광부용 안전 램프를 발명한 위대한 영국 물리학자 Humphry Davy의 강의 중 하나에 참석한 적이 있습니다. 패러데이는 강의를 자세히 메모해 묶어서 데이비에게 보냈다. 그는 너무 감명을 받아 패러데이에게 비서로 함께 일하자고 제안했습니다. 곧 Davy는 유럽으로 여행을 가서 패러데이를 데려갔습니다. XNUMX년 동안 그들은 유럽에서 가장 큰 대학을 방문했습니다.

1815년에 런던으로 돌아온 패러데이는 런던 왕립 연구소의 한 연구실에서 조수로 일하기 시작했습니다. 당시 그것은 세계 최고의 물리학 연구소 중 하나였습니다. 1816년부터 1818년까지 패러데이는 화학에 관한 많은 작은 메모와 작은 회고록을 출판했습니다. 1818년까지, 노래하는 불꽃에 대한 연구에 전념한 패러데이의 첫 물리학 연구는 거슬러 올라갑니다.

대체로 이 기간은 패러데이를 위한 예비 학교에 불과했습니다. 그는 물리학과 화학의 역사에서 한 시대를 구성하는 훌륭한 작품들을 연구하고 준비했기 때문에 독립적인 작업을 많이 하지 않았습니다.

12년 1821월 XNUMX일 마이클은 버나드 양과 결혼합니다. 그녀의 가족은 패러데이와 오랫동안 친분을 쌓았습니다. 그것은 Faraday도 회원이었던 동일한 "Zandeman" 분파에 속했습니다. 그의 신부와 함께 패러데이는 어린 시절부터 최고의 관계를 유지했습니다. 결혼은 "Zandemanism"의 성격과 패러데이 자신의 성격에 따라 화려하지 않고 이루어졌습니다. 패러데이의 결혼 생활은 매우 행복했습니다. 결혼 후 얼마 지나지 않아 Faraday는 Zandeman 커뮤니티의 수장이 되었습니다.

이때까지 그의 재정적 지위도 강화되어 왕립 연구소의 집 관리인으로 선출되었고, 그 다음에는 적절한 내용을 가진 화학 연구소의 소장으로 선출되었습니다. 동시에 이번 선거는 그에게 아무런 제약이나 제약 없이 과학을 위해 일할 수 있는 좋은 기회를 주었다.

그의 전임자들의 경험을 바탕으로 그는 몇 가지 자신의 실험을 결합했으며 1821년 XNUMX월까지 Michael은 "전자기의 성공 사례"를 인쇄했습니다. 그 당시 이미 그는 전류의 작용에 따라 자침의 편향 현상의 본질에 대한 완전히 올바른 개념을 구성했습니다. 이러한 성공을 이룩한 패러데이는 전기 분야에서 XNUMX년 동안 학업을 중단하고 다른 종류의 여러 주제에 대한 연구에 전념했습니다.

같은 해 전류의 영향으로 자침이 회전하는 문제를 연구하던 중 우연히 상온에서 수은이 증발하는 현상을 발견했습니다. 나중에 Faraday는 이 주제에 대한 연구에 많은 관심을 기울였으며 그의 연구를 기반으로 증발의 본질에 대한 완전히 새로운 관점을 확립했습니다. 이제 그는 모든 새로운 연구 주제에 사로잡혀 이 질문을 남겼습니다. 그래서 그는 곧 강철의 구성에 대한 실험에 참여하기 시작했고, 나중에 그가 발견한 합금의 강철 면도기를 친구들에게 선물하는 것을 좋아했습니다.

1823년에 패러데이는 물리학 분야에서 가장 중요한 발견 중 하나를 했습니다. 그는 처음으로 기체의 액화를 달성했으며 동시에 기체를 액체로 변환하는 간단하지만 유효한 방법을 확립했습니다.

1824년에 패러데이는 물리학 분야에서 몇 가지 사소한 발견을 했습니다. 무엇보다도 그는 빛이 유리의 색상에 영향을 미치고 그것을 변화시킨다는 사실을 확립했습니다. 이듬해 패러데이는 다시 물리학에서 화학으로 방향을 전환하고 이 분야에서 그의 연구 결과는 가솔린과 황산 나프탈렌산의 발견입니다. 이 물질들 중 첫 번째 발견이 얼마나 중요한지 설명할 필요가 없습니다.

1831년에 패러데이는 "크로모트로프(chromotrope)"라고 불리는 아름답고 기이한 광학 발사체의 기초가 된 특별한 종류의 착시(On Special Kind of Optical Illusion)라는 논문을 출판했습니다. 같은 해에 패러데이의 논문 On Vibrating Plates가 출판되었습니다.

이러한 작품 중 상당수는 그 자체로 작가의 이름을 영원히 남길 수 있습니다. 그러나 Faraday의 과학 연구 중 가장 중요한 것은 전자기 및 전기 유도 분야에서의 그의 연구입니다. 엄밀히 말하면, 현재 기술에 매우 중요한 전자기 및 유도 전기 현상을 해석하는 그러한 중요한 물리학과는 패러데이가 무에서 창안한 것입니다.

Faraday가 발견한 세 번째 유형의 전기 에너지 표현인 유도 전기는 처음 두 가지 유형(정전기 및 갈바닉 전기)의 장점을 결합하고 단점이 없다는 점에서 다릅니다.

전자기학 및 유도 전기 분야에서 패러데이가 연구한 후에야 이러한 유형의 전기 에너지 표현을 발견한 후에야 전기를 인간의 순종적인 하인으로 바꾸고 그와 함께 지금 일어나고 있는 기적을 수행할 수 있게 되었습니다.

패러데이의 영광의 왕관에서 가장 귀중한 다이아몬드를 구성하는 전자기 및 유도 전기 분야의 연구는 그의 삶과 그의 힘의 대부분을 흡수했습니다. 평소와 같이 패러데이는 문제의 본질을 명확히 하기 위해 일련의 실험을 시작했습니다. 같은 나무 롤링 핀에 패러데이는 두 개의 절연 전선을 서로 평행하게 감았습니다. 그는 한 전선의 끝을 XNUMX개의 요소로 구성된 배터리에 연결하고 다른 끝을 민감한 검류계에 연결했습니다. 전류가 첫 번째 와이어로 전달되는 순간과 이 전송이 중지될 때 두 번째 와이어에서도 전류가 여기되며, 첫 번째 경우에는 첫 번째 전류와 반대 방향을 가지며 두 번째 경우와 동일하며 한 순간만 지속됩니다.

XNUMX차 유도의 영향으로 발생하는 이러한 XNUMX차 순시 전류를 패러데이는 유도라고 했으며, 이 이름은 지금까지 보존되어 왔습니다. 유도 전류는 순간적이고 출현 후 즉시 사라지므로 패러데이가 독창적인 장치(정류자)의 도움으로 배터리에서 나오는 XNUMX차 전류를 첫 번째 와이어. 이로 인해 점점 더 많은 유도 전류가 두 번째 와이어에서 지속적으로 여기되어 일정해집니다. 따라서 이전에 알려진 (마찰 및 화학 공정), 유도 및이 에너지의 새로운 유형 인 유도 전기 외에도 새로운 전기 에너지 소스가 발견되었습니다.

이러한 발견은 새로운 발견으로 이어졌습니다. 갈바닉 전류를 차단하고 정지하여 유도 전류를 생성할 수 있다면 철의 자화 및 감자에서도 동일한 결과를 얻을 수 있지 않을까요?

그는 이런 종류의 실험을 합니다. 두 개의 절연 전선이 철제 고리에 감겨 있습니다. 또한 하나의 와이어는 링의 절반 주위에, 다른 하나는 다른 하나에 감겼습니다. 갈바니 배터리의 전류가 한 전선을 통해 흐르고 다른 전선의 끝은 검류계에 연결되었습니다. 그래서 전류가 닫히거나 멈출 때, 그리고 결과적으로 철 고리가 자화되거나 자기가 없어지면 검류계 바늘이 빠르게 진동했다가 빠르게 멈췄습니다. 즉, 모든 동일한 순간 유도 전류가 중성선에서 여기되었습니다. 자기의 영향을 받는 시간. 따라서 여기에서 처음으로 자기가 전기로 변환되었습니다.

패러데이는 또한 자석의 작용이 자석과 어느 정도 거리를 두고 나타난다는 사실도 알아냈습니다. 그는 이 현상을 자기장이라고 불렀다.

그런 다음 패러데이는 전기화학적 현상의 법칙을 연구합니다. 패러데이가 확립한 첫 번째 법칙은 전기화학적 작용의 양은 전극의 크기나 전류의 강도, 분해 용액의 강도에 의존하지 않고 회로를 통과하는 전기량에만 의존한다는 것입니다. ; 즉, 필요한 전기의 양은 화학 작용의 양에 비례합니다. 이 법칙은 패러데이가 무한대로 조건을 변경한 수많은 실험에서 파생되었습니다.

두 번째로 패러데이가 확립한 훨씬 더 중요한 전기화학적 작용 법칙은 다양한 물질의 분해에 필요한 전기량은 항상 물질의 원자량에 반비례한다는 것입니다. 어떤 물질의 분자(입자)에는 항상 같은 양의 전기가 필요합니다.

광범위하고 다재다능한 작업은 패러데이의 건강에 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 그의 인생의 마지막 몇 년 동안 그는 큰 어려움을 겪었습니다. 1839년과 1840년에 패러데이의 상태는 종종 학업을 중단하고 영국의 해변 마을로 떠나야 할 정도였습니다. 1841년, 친구들은 완전히 쉬면서 새로운 일을 위해 회복하기 위해 스위스로 가자고 패러데이를 설득했습니다.

오랜만에 진짜 휴가였다. Faraday가 왕립 연구소에 입학한 이후의 삶은 주로 실험실과 과학 연구에 중점을 두었습니다. 이러한 발견에서, 그것들로 이어진 과학적 연구에서, 패러데이의 삶은 구성되었습니다. 그는 전적으로 과학적 탐구에 전념했으며 그 외에는 생명이 없었습니다. 그는 아침 일찍 연구실에 갔다가 저녁이 되어서야 가족의 품으로 돌아갔고 모든 시간을 그의 기구들 사이에서 보냈습니다. 그래서 그는 자신의 과학 연구에서 단호하게 산만하지 않은 삶의 전체 활동적인 부분을 보냈습니다. 그것은 과학의 진정한 닻의 삶이었고, 이것은 아마도 패러데이가 만든 수많은 발견의 비밀일 것입니다.

그러나 Faraday가 과학 연구에 전적으로 전념할 수 있는 능력은 특정한 물질적 안정뿐만 아니라 그의 진정한 수호 천사인 그의 아내에 의해 모든 외부 생활 문제가 그에게서 제거되었다는 사실에 의해 결정되었습니다. 사랑하는 아내는 남편이 전적으로 과학에 전념할 수 있도록 삶의 모든 고난을 스스로 떠맡았습니다. 패러데이는 그의 긴 생애 동안 그의 아내만이 알고 있었고 지칠 줄 모르는 연구원의 마음을 그의 위대한 작품에서 산만하게 만들지 않은 물질적 성격의 어려움을 결코 느끼지 못했습니다. 가족의 행복은 패러데이에게 도움이 되었고 과학 활동의 첫 해에 그의 운명에 처한 문제에서 최고의 위안이 되었습니다.

아내로부터 살아남은 과학자는 자신을 12인칭으로 언급하면서 가족 생활에 대해 다음과 같이 썼습니다. 이 결합은 1821년 동안 지속되었으며, 시간이 지남에 따라 서로의 애정이 더 깊어지고 더 강해졌다는 점 외에는 변함이 없습니다." 자기 자신에 대해 그런 자서전적 기록을 남길 수 있는 사람은 거의 없습니다.

패러데이는 약 XNUMX년 동안 스위스에 머물렀다. 이곳에서 그는 친구들과의 연락과 일기를 쓰는 것 외에는 다른 직업이 없었다. 스위스에 머무르는 것은 Faraday의 건강에 매우 유익한 영향을 미쳤고 그는 영국으로 돌아와 과학 연구를 시작할 수 있었습니다.

그의 생애 말기의 연구는 전적으로 자기 현상에 전념했지만, 이 기간 동안의 발견은 유도 전기 분야에서 위대한 과학자의 발견으로 정당하게 인정되는 장엄한 의미는 없습니다.

스위스에서 돌아온 그의 첫 번째 발견은 패러데이가 말한 것처럼 "빛의 자화" 또는 지금은 "편광면의 자기 회전"이라고 불립니다.

그는 자석의 영향으로 편광된 광선이 방향을 바꾸는 것을 발견했습니다. 이 발견은 이 분야에서 패러데이의 많은 연구에 자극을 주었습니다. 그는 자신이 발견한 현상을 자세히 조사하여 그 이후에는 이와 관련하여 새로운 것이 거의 이루어지지 않았습니다.

연구원은 자석에서 전류로 이동했습니다. 이러한 실험 동안 패러데이는 새로운 위대한 발견을 했습니다. 우리는 "자기 마찰"에 대해 이야기하고 있습니다.

XNUMX 년대 후반은 결정의 자기에 대한 작업으로 채워졌습니다. 그런 다음 Faraday는 Bankalari가 방금 발견한 화염의 자기 현상으로 눈을 돌렸습니다.

그리고 마지막으로 패러데이는 순전히 철학적 성격의 질문에 답합니다. 그는 물질의 본질을 알아내고, 원자와 공간, 공간과 힘 사이의 관계를 결정하고, 힘의 운반체로서의 가상의 에테르에 대한 질문에서 멈춥니다.

그러나 과학자는 수많은 발견으로 유명해졌습니다. 패러데이는 특수 교육을 받지 않은 사람들도 자신의 발견을 이해할 수 있기를 바랐습니다. 이를 위해 그는 과학 지식의 대중화에 착수했습니다.

1826년부터 패러데이는 그의 유명한 크리스마스 강의를 시작했습니다. 그들 중 가장 유명한 것 중 하나는 "화학 측면에서 촛불의 역사"라고 불 렸습니다. 나중에 그것은 별도의 책으로 출판되어 세계 최초의 대중적인 과학 출판물 중 하나가 되었습니다. 이 이니셔티브는 다른 많은 과학 조직에서 채택하고 개발했습니다.

과학자는 죽을 때까지 과학 활동을 멈추지 않았습니다. 패러데이는 25년 1867월 XNUMX일 일흔일곱의 나이로 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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자동차의 디자인은 잘게 잘린 표면, 짧은 오버행 및 얇은 헤드 라이트가있는 Toyota Sports EV 컨셉트 자동차와 유사합니다. Toyota MR2처럼 지붕을 분리할 수 있습니다. 쿠페는 길이 4200mm, 너비 1720mm, 높이 1220mm, 휠베이스 2550mm로 컴팩트합니다.

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