시각은 동기를 부여하고 유지하며 의심을 없앤다.
Thomas Young는 시각, 빛, 고체역학, 에너지, 생리학, 언어, 음악 조화 및 이집트학 분야에 주목할 만한 기여를 한 영국의 박학자였습니다. 그는 Jean-François Champollion이 결국 그의 작업을 확대하기 전에 특히 로제타 스톤의 이집트 상형문자 해독에서 "많은 독창적이고 통찰력 있는 혁신"을 했습니다.
Young은 "모든 것을 알았던 마지막 인간"으로 불려왔습니다. 그의 작업은 William Herschel, Hermann von Helmholtz, James Clerk Maxwell 및 Albert Einstein의 작업에 영향을 미쳤습니다. Young은 Isaac Newton의 입자설과 대조적으로 빛의 파동설을 확립한 것으로 인정받습니다. Young의 작업은 이후 Augustin-Jean Fresnel의 작업으로 뒷받침되었습니다.
개인 생활
Young은 Somerset의 Milverton에서 태어난 Quaker 가문에 속했으며, 열 명의 자녀 중 맏이였습니다. 열네 살 때 Young은 그리스어와 라틴어를 배웠습니다.
Young은 1792년 런던의 St Bartholomew's Hospital에서 의학 공부를 시작했고, 1794년 University of Edinburgh Medical School로 옮겼으며, 1년 후 독일 Lower Saxony의 Göttingen으로 가서 1796년 Göttingen 대학에서 의학 박사 학위를 받았습니다. 1797년 그는 Emmanuel College, Cambridge에 입학했습니다. 같은 해 그는 grand-uncle인 Richard Brocklesby의 재산을 상속받아 재정적으로 독립하게 되었고, 1799년 런던의 48 Welbeck Street에 의사로 자신을 설립했으며, 이는 현재 파란 명판으로 기록되어 있습니다. Young은 의사로서의 명성을 보호하기 위해 자신의 많은 초기 학술 논문을 익명으로 발표했습니다.
1801년 Young은 Royal Institution에서 주로 물리학인 자연철학 교수로 임명되었습니다. 2년 동안 그는 91개의 강의를 전달했습니다. 1802년 그는 1794년 펠로우로 선출된 Royal Society의 외국 사무장으로 임명되었습니다. 그는 의료 실무와 간섭할 것을 우려하여 1803년 교수직을 사직했습니다. 그의 강의는 1807년 Course of Lectures on Natural Philosophy에 출판되었으며 나중의 이론에 대한 많은 예상을 포함합니다.
1811년 Young은 St George's Hospital의 의사가 되었고, 1814년 그는 런던에 조명용 가스를 일반적으로 도입할 때 관련된 위험을 검토하기 위해 임명된 위원회에 참여했습니다. 1816년 그는 2초의 주기를 가진 진자인 second's 또는 seconds pendulum의 정확한 길이를 확인하기 위해 임명된 위원회의 사무장이었고, 1818년 그는 Longitude Board의 사무장이자 HM Nautical Almanac Office의 감독이 되었습니다.
Young은 1822년 American Academy of Arts and Sciences의 외국 명예 회원으로 선출되었습니다. 죽음 몇 년 전에 그는 생명 보험에 관심을 가지게 되었고, 1827년 그는 French Academy of Sciences의 8명의 외국 준회원 중 한 명으로 선택되었습니다. 같은 해 그는 해외에 거주하는 Royal Institute of the Netherlands의 1등급 통신 회원이 되었습니다. 1828년 그는 Royal Swedish Academy of Sciences의 외국 회원으로 선출되었습니다.
1804년 Young은 Eliza Maxwell과 결혼했습니다. 그들은 자녀가 없었습니다.
Young은 56세의 나이에 런던에서 1829년 5월 10일 사망했으며, 반복되는 "천식" 발작으로 고통받았습니다. 그의 부검에서는 대동맥의 죽상경화증이 드러났습니다. 그의 시신은 Kent 카운티의 Farnborough에 있는 St. Giles Church 묘지에 매장되었습니다. Westminster Abbey는 Hudson Gurney의 추도사를 담은 Young을 기념하는 흰 대리석 비석을 소장하고 있습니다:
Thomas Young, M.D., Royal Society의 펠로우 및 외국 사무장, 프랑스 국립 연구소 회원의 기억에 바칩니다. 인간 학습의 거의 모든 부서에서 탁월했던 한 남자. 끊임없는 노고의 환자, 직관적 지각의 능력을 갖춘 자로서, 편지와 과학의 가장 난해한 조사에 동등한 숙달을 가져와 처음으로 빛의 파동 이론을 확립했으며 몇 세기 동안 이집트의 상형문자를 감싼 혼탁을 처음으로 뚫었습니다. 국내 미덕으로 친구들에게 사랑받았고 비교할 수 없는 성취로 세상에 의해 존경받았으며 의로운 자들의 부활에 대한 희망 속에서 죽었습니다. —Somersetshire의 Milverton에서 태어남, 1773년 6월 13일. London의 Park Square에서 사망, 1829년 5월 10일, 56세.
Young은 친구들과 동료들로부터 높은 평가를 받았습니다. 그는 자신의 지식을 결코 강요하지 않았지만, 요청받으면 가장 어려운 과학 질문에도 쉽게 대답할 수 있었다고 알려져 있습니다. 매우 박식했지만 자신의 지식을 전달하는 데 때때로 어려움을 겪는 것으로 알려져 있었습니다. 그의 동시대 사람 중 한 명이 "그의 말은 친숙하게 사용되는 말이 아니었고, 그의 생각 배치는 좀처럼 그가 대화하던 사람들과 같지 않았습니다. 따라서 그는 지식 전달을 위해 내가 아는 어떤 남자보다도 더 적합하지 않았습니다."라고 말했습니다.
종교적 관점
그는 때때로 이집트 역사의 종교적 주제를 다루었고 누비아의 기독교 역사에 대해 썼지만, Young의 개인적인 종교적 관점에 대해서는 많이 알려져 있지 않습니다. George Peacock의 설명에 따르면 Young은 도덕, 형이상학 또는 종교에 대해 그에게 말하지 않았지만, Young의 아내에 따르면 그의 태도는 "그의 Quaker 양육이 그의 종교적 관행에 강하게 영향을 미쳤음"을 보여주었습니다. 권위 있는 출처들은 Young을 문화적 기독교 Quaker의 관점에서 설명했습니다.
Hudson Gurney는 결혼 전에 Young이 Church of England에 가입해야 했으며 나중에 세례를 받았다고 알렸습니다. Henry Brougham의 물리학에 대한 작업 비판을 받은 후 Young은 다음과 같이 말했습니다: "나는 내 연구와 펜을 의료 주제로만 제한하기로 결심했습니다. 하나님이 나에게 주지 않은 재능에 대해서는 책임이 없지만, 내가 가진 재능은 지금까지 기회가 허락하는 한 부지런히 배양하고 활용했습니다. 그리고 나는 항상 모든 노력의 궁극의 목표였던 그 직업에 근면함과 고요함으로 그것들을 계속 적용하겠습니다.

Gurney는 Young이 "자신의 오래된 신념을 상당히 유지했으며 언어와 관습의 탐구 습관을 그의 성서 연구에 가져갔다"고 선교주의의 습관보다는 말했습니다. 그러나 사망 하루 전, Young은 종교 성례식에 참여했습니다. David Brewster의 Edinburgh Journal of Science에서 보도한 바와 같습니다: "자신의 일에 관한 정보와 자신의 손에 있는 상형문자 논문에 관한 일부 지시 후, 그는 자신의 상황을 완전히 인식하고 있었음을 말하면서 그 전날 교회의 성례식을 받았다고 했습니다... 그의 종교적 감정은 자신에 의해 자유로우면서도 정통적이라고 진술되었습니다. 그는 성서를 광범위하게 연구했으며, 그 계명은 어린 시절부터 마음에 깊이 새겨져 있었습니다. 그리고 그는 자신이 신봉하는 신앙을 증거했습니다. 불굴의 유용성과 정직함의 과정 속에서."
연구
빛의 파동설
Young 자신의 판단에 따르면, 그의 많은 성취 중에서 가장 중요한 것은 빛의 파동설을 확립하는 것이었습니다. 그렇게 하기 위해 그는 존경받는 Newton의 Opticks에 표현된 100년 된 견해인 빛이 입자라는 견해를 극복해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 19세기 초에 Young은 빛의 파동설을 지지하는 여러 이론적 이유를 제시했으며, 이 관점을 지지하기 위해 두 가지 오래 지속된 시연을 개발했습니다. 리플 탱크로 그는 수파의 맥락에서 간섭의 개념을 시연했습니다. Young의 간섭 실험, 이중 슬릿 실험의 전신으로 그는 파동으로서의 빛의 맥락에서 간섭을 시연했습니다.
Young은 1803년 11월 24일 런던의 Royal Society에서 말하면서 지금의 고전적인 역사적 실험의 설명을 시작했습니다:
내가 관계를 설명하려는 실험은 ... 해가 빛날 때마다 매우 쉽게 반복할 수 있으며, 모든 사람의 손에 있는 다른 장치 없이도 가능합니다.
그 이후 논문에서 "Physical Optics에 관한 실험과 계산 1804"라는 제목으로 Young은 대략 0.85밀리미터 0.033인의 카드를 창의 단일 개구부의 빛 광선에 배치하고 카드의 그림자와 측면에서 색의 줄무늬를 관찰하는 실험을 설명합니다. 그는 좁은 띠의 가장자리 중 하나에 빛 광선이 닿지 않도록 카드를 앞이나 뒤에 놓으면 줄무늬가 사라진다는 것을 관찰했습니다. 이것은 빛이 파동으로 구성되어 있다는 주장을 지지했습니다.
Young은 마이크로미터 홈의 인접한 쌍에서의 반사로부터의 빛의 간섭, 비누와 기름의 얇은 필름에서의 반사, Newton의 고리 등을 포함한 많은 실험을 수행하고 분석했습니다. 그는 또한 섬유와 긴 좁은 띠를 사용한 두 가지 중요한 회절 실험을 수행했습니다. 그의 "Natural Philosophy and the Mechanical Arts에 관한 강의 과정 1807"에서 그는 Grimaldi가 빛 광선에 배치된 물체의 그림자에서 줄무늬를 처음 관찰한 것으로 인정합니다. 10년 이내에 Young의 많은 작업이 Augustin-Jean Fresnel에 의해 재현되고 확장되었습니다.
Young의 계수
Young은 1807년에 Young의 계수로 알려지게 될 탄성 특성화를 설명했으며, E로 표시되었으며, "Natural Philosophy and the Mechanical Arts에 관한 강의 과정"에서 추가로 설명했습니다. 그러나 실험에서 Young의 계수 개념의 첫 번째 사용은 1782년 Giordano Riccati였으며, Young보다 25년 먼저였습니다. 게다가 이 아이디어는 1727년 발표된 Leonhard Euler의 논문으로 추적될 수 있으며, Thomas Young의 1807년 논문보다 약 80년 전입니다.
Young의 계수는 신체의 응력(압력)을 관련된 변형(원래 길이에 대한 길이 변화의 비)과 관련시킵니다. 즉, 단축 방향으로 로드된 시편의 경우 응력 = E × 변형입니다. Young의 계수는 조사 중인 구성요소와 무관합니다. 즉, 그것은 모듈러스라는 용어가 내재적 재료 특성을 나타내는 내재적 재료 특성입니다. Young's Modulus는 처음으로 알려진 응력을 받는 구성요소의 변형을 예측할 수 있게 해주었으며 그 반대도 마찬가지입니다. Young의 기여 이전에 엔지니어는 알려진 하중 F에 따른 신체의 변형 x를 식별하기 위해 Hooke의 F = kx 관계를 적용해야 했으며, 여기서 상수 k는 기하학 및 고려 중인 재료 모두의 함수입니다. k를 찾으려면 F = kx 관계가 기하학 및 재료 모두의 함수이므로 새로운 구성요소에 대한 물리적 테스트가 필요했습니다. Young의 계수는 기하학이 아닌 재료에만 의존하므로 엔지니어링 전략에서 혁명을 허용했습니다.

Young의 자신을 명확하게 표현하지 못하는 문제는 그 자신의 계수 정의로 표시되었습니다: "어떤 물질의 탄성 계수는 그 물질과 같은 기둥으로서, 특정 정도의 압축을 유발하는 무게에 대해 그 기저부에 압력을 생성할 수 있는 것은 그 물질의 길이가 그 길이의 감소에 대한 것입니다." 이 설명이 Admiralty의 Lords에게 제시되었을 때, 그들의 서기는 Young에게 "과학은 Lordships에 의해 매우 존경받고 있고 당신의 논문은 매우 존경받고 있지만, 그것은 너무 배웠습니다... 요컨대 그것은 이해되지 않습니다."라고 쓰었습니다.
시각 및 색상 이론
Young은 또한 생리학적 광학의 창립자로 불려왔습니다. 1793년 그는 다양한 거리에서의 시각에 적응하는 눈의 모드를 수정체의 곡률 변화에 따라 설명했습니다. 1801년 그는 난시를 처음으로 설명했습니다. 그의 강의에서 그는 이후 Hermann von Helmholtz에 의해 개발된 가설인 Young–Helmholtz 이론을 제시했으며, 색 지각이 망막에 세 가지 종류의 신경 섬유의 존재에 달려 있다는 가설입니다. 이것은 색 시각의 현대적 이해, 특히 눈이 실제로 다른 파장 범위에 민감한 세 가지 색 수용체를 가지고 있다는 발견을 예시했습니다.
Young–Laplace 방정식
1804년 Young은 표면 장력의 원리에 대한 모세관 현상의 이론을 개발했습니다. 그는 또한 고체와의 액체 표면의 접촉각의 불변성을 관찰했으며, 이 두 원리에서 모세관 작용 현상을 추론하는 방법을 보여주었습니다. 1805년 프랑스 철학자 Pierre-Simon Laplace는 모세관 작용에 대한 반월판 반경의 의미를 발견했습니다.
1830년 독일 수학자 Carl Friedrich Gauss는 이 두 과학자의 작업을 통합하여 두 정적 유체 사이의 인터페이스에 걸쳐 유지되는 모세관 압력 차이를 설명하는 공식인 Young–Laplace 방정식을 유도했습니다.
Young은 현대적 의미에서 "에너지"라는 용어를 처음으로 정의한 사람이었습니다.
Young의 방정식 및 Young–Dupré 방정식
Young의 방정식은 평면 고체 표면에서 액체 방울의 접촉각을 표면 자유 에



