Thomas Young

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Thomas Youngはイギリスの博学者で、視覚、光、固体力学、エネルギー、生理学、言語、音楽的調和、およびエジプト学の分野で顕著な貢献をしました。彼は特にロゼッタ・ストーンのエジプト象形文字の解読において「数々の独創的で洞察力に富んだ革新」を行いましたが、Jean-François Champollionが最終的に彼の業績を拡張しました。

Youngは「万能を知る最後の人物」として説明されています。彼の業績はWilliam Herschel、Hermann von Helmholtz、James Clerk Maxwell、およびAlbert Einsteinの業績に影響を与えました。Youngは光の波動説の確立に功績があり、これはIsaac Newtonの粒子説とは対照的です。Youngの業績はその後Augustin-Jean Fresnelの業績によって支持されました。

個人生活

Youngはソマセット州Milvertonのクエーカー教徒の家族に属し、1773年にそこで生まれました。彼は10人の子どもの長男でした。14歳の時点で、Youngはギリシャ語とラテン語を学んでいました。

Youngは1792年にロンドンのセント・バーソロミュー病院で医学を学び始め、1794年にエディンバラ大学医学部に移り、1年後にドイツの下ザクセン州ゲッティンゲンに行き、1796年にゲッティンゲン大学から医学博士号を取得しました。1797年にケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジに入学しました。同年、彼は大叔父Richard Brocklesbyの不動産を相続し、これにより経済的に独立しました。1799年には、ロンドンのWelbeck Street 48番地に医師として身を立てました。現在その場所は青いプレートで記録されています。Youngは最初の学術論文の多くを医師としての評判を保護するため匿名で発表しました。

1801年、Youngは主に物理学である自然哲学の教授としてロイヤル・インスティテューションに任命されました。2年間で彼は91の講義を実施しました。1802年、彼は1794年にフェローに選出されていたロイヤル・ソサイエティの外国書記官に任命されました。彼は1803年に教授職を辞任しました。その職務が医療業務を妨げるのではないかと懸念したためです。彼の講義は1807年に「自然哲学講座」として出版され、後の理論の先駆けとなる多くの事柄が含まれています。

1811年、Youngはセント・ジョージ病院の医師となり、1814年にロンドンへのガス照明の一般導入に関与する危険性を検討するために任命された委員会に参加しました。1816年、彼は正確に2秒の周期を持つ振り子である秒の振り子の正確な長さを特定する責務を負った委員会の書記官となり、1818年には経度委員会の書記官およびイギリス海軍暦局の監督になりました。

Youngは1822年にアメリカ芸術科学アカデミーの外国名誉会員に選出されました。死の数年前、彼は生命保険に関心を持つようになり、1827年にフランス科学アカデミーの8人の外国準会員の一人に選ばれました。同年、彼はオランダ王立研究所の第一級国外在住対応会員となりました。1828年、彼はスウェーデン王立科学アカデミーの外国会員に選出されました。

1804年、Youngはeliza Maxwellと結婚しました。彼らに子どもはありませんでした。

Youngは1829年5月10日にロンドンで56歳の時に死亡しました。繰り返く「喘息」の発作に苦しんでいました。彼の剖検により大動脈の動脈硬化が明らかになりました。彼の遺体はケント州Farnboroughのセント・ジャイルズ教会の墓地に埋葬されました。ウェストミンスター寺院にはYoungを偲ぶ白い大理石の板があり、Hudson Gurneyによる碑文が刻まれています:

Thomas Young博士、ロイヤル・ソサイエティのフェロー兼外国書記官、フランス国立研究所会員の記憶に捧ぐ。ほぼあらゆる人間知識の分野で傑出した人物。不断の労働に忍耐強く、直感的知覚の才能に恵まれ、最も難解な文献および科学の研究に等しく巧みな知識をもたらし、光の波動説を初めて確立し、何世紀にもわたってエジプト象形文字を覆っていた謎を初めて解き明かした人。友人たちには家庭的な美徳によって愛され、世界から並ぶもなき知識のために尊敬された彼は、正義者の復活の望みの中に亡くなった。—ソマセットシャー州Milvertonで1773年6月13日生まれ。ロンドンPark Square で1829年5月10日死去。56歳の時。

Youngは友人や同僚から高く評価されていました。彼は自分の知識を押し付けることはないとされていますが、質問されれば、最も難しい科学的問題にも容易に答えることができました。非常に学識がありましたが、時々自分の知識を伝えることに困難があるという評判がありました。彼の同時代人の一人は次のように述べています。「彼の言葉は日常的に使われるものではなく、彼の考え方の配置は彼が会話する人々のそれと同じことはめったにありませんでした。したがって彼は私が知り合った誰よりも知識を伝えるのに不向きでした。」

宗教的見方

彼は時々エジプトの歴史に関する宗教的主題に対処し、ヌビアのキリスト教の歴史について書きましたが、Youngの個人的な宗教的見方についてはあまりわかっていません。George Peacockの記述によれば、Youngは彼に道徳、形而上学、宗教について話したことはありませんでしたが、Youngの妻によると、彼の態度は「彼のクエーカー教の育成が彼の宗教的慣行に強く影響していた」ことを示していました。権威ある情報源は、Youngを文化的キリスト教クエーカー教徒という点で説明しています。

Hudson Gurneyは、結婚前にYoungはイングランド国教会に入らなければならず、後に洗礼を受けたことを知らせました。Henry Broughamから彼の物理学の業績が批判を受けた後、Youngは述べました。「私は自分の研究と著作を医学的主題のみに限定することを決めました。神が与えていない才能については、私は責任がありませんが、自分が持っている才能については、これまで機会が許す限り勤勉に育成し、活用してきました。そして、常に自分のすべての努力の最終的な目的であった職業に、勤勉さと平穏さを持って、それらを継続して適用し続けます。

1802年の「Lectures」からのプレート (RI)、1807年発行

Gurneyは、Youngが「彼の古い信仰の多くを保持し、言語と慣習に関する彼の詮索癖の習慣を彼の聖書研究に持ち込んだ」と述べています。改宗の習慣ではなく。しかし、死の前日、Youngは宗教的秘蹟に参加しました。David BrewsterのEdinburgh Journal of Scienceで報告されているように。「彼の事柄に関するいくつかの情報と彼の手にある象形文字に関する論文に関するいくつかの指示の後、彼は自分の状況を完全に認識していること、そして前日に教会の秘蹟を受けたことを述べました...彼の宗教的感情は彼自身によって、正統的ではありますが寛容であると述べられていました。彼は聖書を広く研究していました。その教訓は彼の幼い頃から彼の心に深く刻まれていました。そして彼は、有用性と廉潔な揺らがないコースの中で、彼が公言する信仰を示していました。」

研究

光の波動説

Youngの独自の判断では、彼の多くの功績の中で最も重要なことは、光の波動説を確立することでした。そのために、彼は尊敬されるNewtonの「Opticks」で表現された1世紀も前の見方、つまり光が粒子であるという見方を克服しなければなりませんでした。それにもかかわらず、19世紀初頭、Youngは光の波動説を支持する多くの理論的理由を提唱し、この見方を支持するための2つの不朽の実証を開発しました。リップルタンクを使用して、彼は水波の文脈で干渉の考え方を示しました。Young干渉実験、二重スリット実験の前身を使用して、彼は光を波の文脈で干渉を示しました。

1803年11月24日、ロンドンのロイヤル・ソサイエティに言及して、Young は、現在古典的な歴史的実験の説明を開始しました:

私が今から説明する実験...は、太陽が輝くときはいつでも、そして誰もが手元にあるもの以外の装置なしで容易に繰り返すことができます。

その後の「物理光学に関する実験と計算」(1804年)という題の論文で、Youngは、約0.85ミリメートル(0.033インチ)の窓の単一の開口部からの光のビーム内に配置し、カードの影と側面の色の縞を観察した実験を説明しています。彼は、別のカードを狭いストリップの前または後ろに配置して、光ビームがその端の一つに当たるのを防ぐと、縞が消えることを観察しました。これは光が波で構成されているという主張を支持しました。

Youngは、近くにあるミクロメートル溝のペアからの反射からの光の干渉、石鹸油の薄膜からの反射、およびNewtonのリングからの干渉を含む、多くの実験を実施および分析しました。彼はまた、繊維と長い狭いストリップを使用した2つの重要な回折実験も実施しました。1807年の「自然哲学と機械芸術講座」で、彼は光のビーム内に配置されたオブジェクトの影で縞を最初に観察したGrimaldiにクレジットを与えます。10年以内に、Youngの業績の大部分は、Augustin-Jean Fresnelによって再現され、その後拡張されました。

Youngの弾性係数

Youngは、1807年にYoungの弾性係数として知られるようになった弾性の特性化を説明し、Eで表され、1807年に彼の「自然哲学と機械芸術講座」でさらに詳しく説明しました。しかし、実験でYoungの弾性係数の概念を最初に使用したのは、1782年のGiordano Ricciatiで、Youngより25年前でした。さらに、このアイデアは1727年に発表されたLeonhard Eulerの論文にさかのぼることができます。これはThomas Youngの1807年の論文の約80年前です。

Youngの弾性係数は、身体内の応力(圧力)と、元の長さの比率として関連した変形(長さの変化)を関連させています。つまり、単軸負荷の試験片の場合、応力 = E × ひずみです。Youngの弾性係数は、調査対象の部品に依存しません。つまり、それは固有の材料特性です。弾性係数という用語は、固有の材料特性を指します。Youngの弾性係数により、既知の応力を受ける部品の変形を初めて予測し、その逆も可能になりました。Youngの貢献の前は、エンジニアは、既知の負荷Fを受ける身体の変形xを特定するために、Hooke's F = kx関係を適用する必要がありました。ここで、定数kは、考慮中の幾何学と材料の両方の関数です。kを見つけるには、F = kx関係は幾何学と材料の両方の関数であるため、新しい部品のための物理的テストが必要でした。Youngの弾性係数は材料のみに依存し、その幾何学には依存しないため、エンジニアリング戦略に革命をもたらすことができました。

Youngの「自然哲学の数学的要素」

Youngの時々自分を明確に表現していない問題は、彼自身の弾性係数の定義で示されました:「任意の物質の弾性係数は、その底面に圧力を生じさせることができる同じ物質の柱であり、その圧力は、物質の長さがその長さの減少に対してあるように、特定の圧縮度を引き起こす重量に対してです。」この説明が海軍大臣に提示されたとき、彼らの書記官はYoungに手紙を書き、「科学は彼らの卿によって非常に尊敬されており、あなたの論文は非常に高く評価されていますが、それは非常に学的です...要するに、それは理解されていません。」と述べました。

視覚と色彩理論

Youngはまた生理光学の創始者と呼ばれています。1793年に彼は眼が異なる距離での視覚に自分自身を適応させる方法は、結晶体レンズの曲率の変化に依存することを説明しました。1801年に彼は乱視を初めて説明しました。彼の講義では、その後Hermann von Helmholtzによって開発された、Young-Helmholtz理論である、色知覚は網膜に3種類の神経線維が存在することに依存するという仮説を提示しました。これは色視の現代的な理解、特に眼が実際に異なる波長範囲に感度のある3つの色受容体を持つという発見の前ぶれでした。

Young-Laplace方程式

1804年、Youngは表面張力の原理に基づいて、毛細管現象の理論を開発しました。彼はまた液体表面と固体の接触角の一定性を観察し、これら2つの原理から毛細管作用の現象を演繹する方法を示しました。1805年、フランスの哲学者Pierre-Simon Laplaceは、毛細管作用に関してメニスカスの半径の重要性を発見しました。

1830年、ドイツの数学者Carl Friedrich Gaussは、これら2人の科学者の業績を統合して、Young-Laplace方程式を導き出しました。この方程式は、2つの静的流体間のインターフェース全体で維持される毛細管圧力差を説明する公式です。

Youngは現代的な意味で「エネルギー」という用語を定義した最初の人物でした。

Youngの方程式とYoung-Dupré方程式

Youngの方程式は、平面固体表面上の液滴の接触角を、表面自由エネルギー、界面自由エネルギー、および液体の表面張力の関数として説明します。Youngの方程式は、約60年後、熱力学的効果を考慮するためにDupréによってさらに開発され、これはYoung-Dupré方程式として知られています。

医学

生理学では、Young は1808年のCroonian講演「心臓と動脈の機能」で血行力学に重要な貢献をしました。そこで彼は波速の公式を導き出しました

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