远见卓识激励、维持并驱散怀疑。
Thomas Young是一位英国博学家,在视觉、光学、固体力学、能量、生理学、语言学、音乐和谐以及埃及学等领域做出了重要贡献。他在破译埃及象形文字(特别是罗塞塔石碑)方面"进行了许多原创性和富有洞察力的创新",之后Jean-François Champollion在他的基础上进一步扩展了这项工作。
Thomas Young被誉为"最后一位无所不知的人"。他的工作影响了William Herschel、Hermann von Helmholtz、James Clerk Maxwell和Albert Einstein的研究。Young因建立光的波动说而受到赞誉,这与Isaac Newton的粒子说相对。Young的工作随后得到了Augustin-Jean Fresnel工作的支持。
个人生活
Young出身于Somerset郡Milverton的贵格会家庭,1773年出生于此,是十个孩子中的长子。十四岁时,Young已经学会了希腊语和拉丁语。
Young于1792年开始在伦敦St Bartholomew医院学习医学,1794年转入Edinburgh大学医学院,一年后前往德国Lower Saxony的Göttingen,1796年从Göttingen大学获得医学博士学位。1797年他进入Cambridge的Emmanuel学院。同年,他继承了其曾祖父Richard Brocklesby的庄园,这使他经济独立,1799年他在伦敦Welbeck Street 48号开设了医疗诊所,该地现在被标注了蓝色纪念牌。Young发表的许多早期学术文章都是匿名的,以保护他作为医生的声誉。
1801年,Young被任命为Royal Institution的自然哲学(主要是物理学)教授。在两年内,他讲授了91场讲座。1802年,他被任命为Royal Society的外国秘书,他在1794年已被选为该学会的会员。1803年他辞去教授职位,担心其职责会干扰他的医学实践。他的讲座于1807年以《自然哲学讲座集》的名义出版,其中包含了对后来理论的多个预见。
1811年,Young成为St George医院的医生,1814年他任职于一个委员会,该委员会被任命考虑在伦敦普遍引入煤气照明所涉及的危险。1816年他是一个委员会的秘书,该委员会负责确定秒摆(周期正好是2秒的摆)的精确长度,1818年他成为Longitude委员会秘书以及HM航海年历办公室主任。
Young于1822年被选为美国艺术与科学院的外国荣誉会员。在他去世前几年,他对人寿保险产生了兴趣,1827年他被选为法国科学院的八位外国副研究员之一。同年他成为荷兰皇家研究所的第一级通信会员(国外)。1828年,他被选为瑞典皇家科学院的外国会员。
1804年,Young与Eliza Maxwell结婚。他们没有孩子。
Young于1829年5月10日在伦敦去世,享年56岁,曾反复患有"哮喘"发作。他的尸检显示主动脉硬化症。他的遗体被埋葬在Kent郡Farnborough的St. Giles教堂墓地。Westminster Abbey有一块白色大理石纪念碑以纪念Young,上面刻有Hudson Gurney撰写的碑文:
为纪念Thomas Young医学博士而竖立。他是Royal Society的会员和外国秘书、法国国家研究所的成员;一位在人类学习的几乎每个领域都杰出的人物。他具有不懈劳动的耐心,具有直觉感知的天赋,凭借对最深奥的文学和科学研究的同等掌握,他首次建立了光的波动理论,首次揭开了数个世纪以来笼罩埃及象形文字的神秘面纱。他因家庭美德深受朋友爱戴,因无与伦比的才华受到世人尊敬,他怀着对正义者复活的希望而去世。—生于Somerset郡Milverton,1773年6月13日。卒于伦敦Park Square,1829年5月10日,享年56岁。
Young受到朋友和同事的高度尊敬。据说他从不强加自己的知识,但如果被问及甚至是最困难的科学问题,他都能轻松作答。尽管学问渊博,但他有时在表达自己的知识方面有困难的名声。他的一位同代人曾说:"他的措辞不是日常使用的词汇,他的思想安排很少与那些与他交谈的人相同。因此,在知识传播方面,他的计算方式比我认识的任何人都差。"
宗教观点
虽然他有时涉及埃及历史中的宗教话题,并写过关于Nubia基督教历史的文章,但关于Young个人宗教观点所知不多。根据George Peacock的记载,Young从未与他讨论过道德、形而上学或宗教,但根据Young的妻子所言,他的态度表明"他的贵格会教育背景对他的宗教实践产生了深刻影响"。权威资料将Young描述为文化基督教贵格会成员。
Hudson Gurney告知在结婚前,Young必须加入英格兰教会,随后被洗礼。在他的物理学工作受到Henry Brougham的批评后,Young声称:"我决心将我的研究和著作限制在医学主题上。对于上帝没有给予我的才能,我不承担责任,但对于我拥有的才能,迄今为止我一直像我的机会所允许的那样勤奋地培养和运用;我将继续以勤勉和平静的心态,将它们应用于那个始终是我所有劳动最终目标的职业。

Gurney指出Young"保留了他旧信念中的许多内容,并将自己对语言和礼仪的求知习惯带到了他对圣经的研究中",而不是传教的习惯。然而,在他去世前一天,Young参与了宗教圣礼;如David Brewster的《Edinburgh科学期刊》所报道的:"在一些关于他的事务的信息和关于他手中的象形文字文件的一些指示之后,他说他完全意识到自己的情况,他在前一天已参加了教堂的圣礼...他自己说他的宗教观点是宽容的,虽然正统。他广泛研究了圣经,其箴言从他最早的岁月就深深印在他的心中;他在不妥协的有用和正直的过程中证明了他所信仰的信仰。"
研究
光的波动说
在Young自己的判断中,在他的众多成就中,最重要的是建立光的波动说。为此,他必须克服几个世纪以来由受人尊敬的Newton的《光学》表达的观点,即光是粒子。尽管如此,在19世纪初,Young提出了许多理论理由支持光的波动说,并开发了两个持久的演示来支持这一观点。用波纹槽他演示了水波干涉的概念。用Young的干涉实验(双缝实验的前身),他演示了光作为波的干涉现象。
Young在1803年11月24日向伦敦Royal Society发言时,开始了他现在经典的历史实验描述:
我即将讲述的实验...可以在阳光充足的任何时候以极大的便利重复,并且不需要除了每个人手中都有的任何其他装置。
在他随后的论文中,标题为《与物理光学相关的实验和计算》(1804),Young描述了一个实验,其中他在窗户单一开口处的光束中放置了一张宽度约为0.85毫米(0.033英寸)的卡片,并观察到了卡片阴影中及其两侧的彩色条纹。他观察到在狭窄光束的前面或后面放置另一张卡片以防止光束撞到其边缘之一会导致条纹消失。这支持了光由波组成的主张。
Young进行了并分析了许多实验,包括来自附近微米沟槽对反射的光干涉、来自肥皂和油薄膜反射的干涉,以及Newton圆环。他还使用纤维和狭长条带进行了两个重要的衍射实验。在他的《自然哲学和机械艺术讲座集》(1807)中,他将光束中放置的物体阴影中条纹的首次观察赋功于Grimaldi。在十年内,Young的许多工作被Augustin-Jean Fresnel复制并随后扩展。
Young模量
Young在1807年描述了弹性的表征,即所谓的Young模量,用E表示,并在他的《自然哲学和机械艺术讲座集》中进一步描述。然而,Young模量概念在实验中的首次使用是由Giordano Riccati在1782年进行的,比Young早25年。此外,这个概念可以追溯到Leonhard Euler在1727年发表的论文,比Thomas Young的1807年论文早约80年。
Young模量将身体中的应力(压力)与其相关的应变(长度变化与原始长度的比率)联系起来;即,应力 = E × 应变,对于单轴加载的样品。Young模量与正在调查的组件无关;即,它是一个固有的材料属性——模量这个术语指的是一个固有的材料属性。Young模量首次允许预测某个受已知应力作用的组件中的应变,反之亦然。在Young的贡献之前,工程师被要求应用Hooke的 F = kx 关系来确定受已知负荷F作用的物体的变形x,其中常数k是几何体和材料的函数。找到k需要对任何新组件进行物理测试,因为F = kx关系是几何体和材料的函数。Young模量仅取决于材料,不取决于其几何体,因此允许工程策略的革命。

Young有时不能清楚地表达自己的问题由他自己对模量的定义所表明:"任何物质的弹性模量是该物质的一根柱子,能够在其底面上产生的压力与导致某种程度压缩的重量之比等于物质的长度与其长度减少的比率。"当这个解释被提交给Admiralty勋爵时,他们的职员写给Young说"虽然他们的Lordships尊重科学,你的论文也受到尊重,但它太学术性了...简而言之,它不被理解。"
视觉和色彩理论
Young也被称为生理光学的创始人。1793年他解释了眼睛如何适应不同距离视觉的方式取决于晶状体曲率的变化;1801年他首次描述了散光;在他的讲座中他提出了假说,随后由Hermann von Helmholtz发展,即Young-Helmholtz理论,色彩感知取决于视网膜上三种神经纤维的存在。这预示了对色觉的现代理解,特别是眼睛确实拥有三个对不同波长范围敏感的色觉受体的发现。
Young-Laplace方程
1804年,Young在表面张力原理的基础上发展了毛细现象理论。他还观察到液体表面与固体的接触角的恒定性,并展示了如何从这两个原理推导毛细作用的现象。1805年,法国哲学家Pierre-Simon Laplace发现了半月面半径相对于毛细作用的意义。
1830年,德国数学家Carl Friedrich Gauss统一了这两位科学家的工作以推导Young-Laplace方程,该公式描述了在两种静流体之间的界面上维持的毛细压力差。
Young首次在现代意义上定义了"能量"这一术语。
Young方程和Young-Dupré方程
Young方程将平面固体表面上液体液滴的接触角描述为表面自由能、界面自由能和液体表面张力的函数。Young方程约60年后被Dupré进一步发展以考虑热力学效应,这被称为Young-Dupré方程。
医学
在生理学方面,Young在1808年的Croonian讲座"心脏和动脉的功能"中对血液动力学做出了重要贡献,他在其中推导了波速的公式



