제1대 준남작 조지 스토크스 경
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1. 개요
조지 스토크스 경은 아일랜드 출신의 수학자이자 물리학자로, 유체 역학, 광학, 수학 등 다양한 분야에서 뛰어난 업적을 남겼다. 1889년 준남작 작위를 받았으며, 케임브리지 대학교의 루카시안 수학 교수직을 54년간 역임했다. 스토크스의 연구는 스토크스 법칙, 스토크스 정리, 스토크스 산란 등 다양한 명칭으로 남아 있으며, 유체 역학, 광학, 수학 등 여러 분야의 발전에 기여했다. 또한, 그는 종교적인 신념을 바탕으로 빅토리아 연구소 회장으로 활동하며 과학과 종교의 조화를 추구했다.
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제1대 준남작 조지 스토크스 경 - [인물]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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전체 이름 | 조지 가브리엘 스토크스 |
출생 | 1819년 8월 13일 |
출생지 | 스크린, 슬라이고 주, 아일랜드 |
사망 | 1903년 2월 1일 |
사망지 | 케임브리지, 잉글랜드 |
안장지 | 밀 로드 공동묘지, 케임브리지 |
직업 | |
분야 | 수학, 물리학 |
근무 기관 | 케임브리지 대학교 |
학력 | 펨브로크 칼리지, 케임브리지 |
박사 지도교수 | 윌리엄 홉킨스 |
학문적 조언자 | 윌리엄 홉킨스 |
주목할 만한 제자 | 호레이스 램, 레일리 경 |
배우자 | 메리 수잔나 로빈슨 (1857년 결혼) |
자녀 | 5명 |
친척 | 토머스 롬니 로빈슨 (장인) |
주요 업적 | |
알려진 업적 | 스토크스의 법칙 스토크스 소리 감쇠 법칙 스토크스 수 스토크스 변수 스토크스 현상 스토크스 문제 스토크스 관계 스토크스 이동 스토크스의 정리 스토크스 파동 나비에-스토크스 방정식 에테르 끌림 가설 형광 |
수상 | |
수상 내역 | 스미스 상 (1841년) FRS (1851년) 럼퍼드 메달 (1852년) 푸르 르 메리트 (1879년) NAS 국제 회원 (1883년) 액토니언 상 (1886년) 남작 작위 (1889년) 코플리 메달 (1893년) |
루카스 수학 석좌 교수 | |
임기 시작 | 1849년 |
임기 종료 | 1903년 |
이전 | 조슈아 킹 |
이후 | 조지프 라머 |
왕립 학회 회장 | |
임기 시작 | 1885년 |
임기 종료 | 1890년 |
이전 | 토머스 헨리 헉슬리 |
이후 | 켈빈 경 |
2. 생애
조지 스톡스는 아일랜드 교회 성직자였던 아버지 가브리엘 스톡스 목사의 영향으로 복음주의적 프로테스탄티즘 신앙 속에서 성장했다. 형제 중 세 명이 성직자가 되었고, 스톡스 본인도 평생 개신교 신앙을 헌신했다.[2] 어린 시절 슬라이고 해안에서 겪은 경험은 훗날 그가 유체 역학을 연구하는 계기가 되었다고 한다.[3][4]
스톡스는 형제 중 존과 가장 가까웠으며, 더블린에서 학교를 다닐 때 존과 함께 살았다. 가족 중에서는 여동생 엘리자베스와 가장 가까웠다. 1837년 케임브리지 펨브로크 칼리지에 입학하여 4년 후 수석 랭글러 및 스미스 상 수상자로 졸업하고 펠로우로 선출되었다.[5]
1857년 메리 수잔나 로빈슨과 결혼하면서 칼리지 규정에 따라 펠로우직을 사임했으나, 12년 후 재선출되었고 1902년 칼리지 학장으로 선출되었다. 하지만 이듬해인 1903년 2월 1일 사망하여 밀 로드 묘지에 매장되었고, 웨스트민스터 사원에 추모비가 있다.[6]
스톡스는 메리 수잔나 로빈슨과 결혼하여 다섯 자녀를 두었다.
자녀 이름 | 설명 |
---|---|
아서 로미 | 스톡스의 뒤를 이어 준남작 작위를 계승 |
수잔나 엘리자베스 | 유아기에 사망 |
이사벨라 루시 (로렌스 험프리 여사) | 아버지에 대한 회고록 기고 |
윌리엄 조지 가브리엘 박사 | 의사였으나, 정신 질환으로 30세에 자살 |
도라 수잔나 | 유아기에 사망 |
스톡스의 남성 혈통과 준남작 작위는 그 이후로 단절되었다.
2. 1. 초기 생애 및 교육
조지 스톡스는 아일랜드 교회 성직자이자 슬라이고 주 스크린의 교구 목사였던 가브리엘 스톡스 목사(1834년 사망)와 그의 아내인 존 호튼 목사의 딸 엘리자베스 호튼의 막내아들이었다. 스톡스 가정은 아버지의 복음주의적 프로테스탄티즘의 강한 영향을 받았다. 그의 형제 중 세 명은 교회에 들어갔는데, 그중 가장 저명한 인물은 아마 성직구의 존 휘틀리 스톡스였다.[2] 평생 프로테스탄트 신앙에 대한 헌신과 함께 스크린에서 보낸 어린 시절은 그가 유체 역학을 연구 분야로 선택하는 데 큰 영향을 미쳤다.[3] 그의 딸 이사벨라 험프리스는 아버지가 "소년 시절 슬라이고 해안에서 수영을 하다가 큰 파도에 휩쓸릴 뻔했는데, 이것이 파도에 대한 그의 관심을 처음으로 불러일으켰다"고 말했다.[4]존과 조지는 항상 가까웠고, 조지는 더블린에서 학교에 다니는 동안 존과 함께 살았다. 그의 가족 중에서는 여동생 엘리자베스와 가장 가까웠다. 그의 어머니는 가족들에게 "아름답지만 매우 엄격한" 사람으로 기억되었다. 스크린, 더블린, 브리스틀의 학교에 다닌 후, 1837년 스톡스는 케임브리지 펨브로크 칼리지에 입학했다. 4년 후 그는 수석 랭글러 및 스미스 상 수상자로 졸업하여 펠로우로 선출되는 영예를 안았다.[5]
2. 2. 학문적 경력
1849년, 스토크스는 케임브리지 대학교의 루카시안 수학 교수직에 임명되었고, 1903년 사망할 때까지 그 직책을 유지했다. 1899년 6월 1일, 이 임명 50주년 기념식이 거행되었으며, 유럽과 미국의 여러 대학에서 많은 대표단이 참석했다. 대학교 총장은 스토크스에게 기념 금메달을 수여했고, 하모 소니크로프트가 제작한 스토크스의 대리석 흉상이 켈빈 경에 의해 펨브로크 칼리지와 대학교에 공식적으로 헌정되었다. 54년간 재임한 스토크스의 루카시안 교수직은 역사상 가장 긴 재임 기간이었다.1889년 준남작 작위를 받은 스토크스는 1887년부터 1892년까지 케임브리지 대학교 선거구의 두 의원 중 한 명으로 의회를 대표하여 대학교에 더욱 봉사했다. 그는 또한 1854년부터 왕립 학회의 서기관 중 한 명이었으며, 1885년부터 1890년까지 왕립 학회 회장을 역임했다. 당시 루카시안 교수직도 맡고 있었던 스토크스는 이 세 직책을 동시에 역임한 최초의 인물이었다. 뉴턴도 이 세 직책을 모두 역임했지만, 동시에 맡지는 않았다.[1]
스토크스는 제임스 클러크 맥스웰과 켈빈 경과 함께 19세기 중반 케임브리지 수리물리학 학파의 명성에 크게 기여한 세 명의 자연 철학자 중 가장 연장자였다.
스토크스의 독창적인 연구는 1840년경 시작되었으며, 그 양과 질 모두 뛰어났다. 왕립 학회의 과학 논문 목록에는 1883년까지 그가 발표한 100편이 넘는 논문의 제목이 수록되어 있다.[1]
2. 3. 개인적인 삶
조지 스톡스는 독실한 복음주의 개신교 신자였던 아버지의 영향을 강하게 받은 가정에서 성장했다. 그의 형제 중 세 명은 성직자가 되었으며, 그중 가장 유명한 인물은 암 성직구의 존 휘틀리 스톡스였다.[2] 평생 개신교 신앙을 헌신했던 스톡스는 어린 시절 슬라이고 해안에서 수영을 하다가 큰 파도에 휩쓸릴 뻔한 경험을 했는데, 그의 딸 이사벨라 험프리스는 이것이 파도에 대한 그의 관심을 처음으로 불러일으켰다고 회고했다.[3][4]스톡스는 형제 중 존과 가장 가까웠고, 더블린에서 학교를 다닐 때는 존과 함께 살았다. 가족 중에서는 여동생 엘리자베스와 가장 가까웠다. 그의 어머니는 가족들에게 "아름답지만 매우 엄격한" 사람으로 기억되었다.
1857년 스톡스는 펠로우(fellow)직을 사임하고, 아일랜드 천문학자 토마스 로미 로빈슨(Rev Thomas Romney Robinson) 목사의 외동딸인 메리 수잔나 로빈슨과 결혼했다. 12년 후 새로운 규정에 따라 그는 펠로우로 재선출되었고, 1902년 83세 생일 전날 칼리지 학장(Master)으로 선출될 때까지 그 자리를 유지했다. 스톡스는 이듬해 2월 1일 케임브리지에서 사망하여 밀 로드 묘지에 매장되었고, 웨스트민스터 사원 북쪽 통로에도 그의 추모비가 있다.[6]
스톡스와 메리 수잔나 로빈슨 사이에는 다섯 자녀가 있었다.
자녀 이름 | 설명 |
---|---|
아서 로미 | 스톡스의 뒤를 이어 준남작 작위를 계승 |
수잔나 엘리자베스 | 유아기에 사망 |
이사벨라 루시 (로렌스 험프리 여사) | "고 조지 가브리엘 스토크스 준남작의 회고록과 과학적 서신"에 아버지에 대한 개인적인 회고록을 기고 |
윌리엄 조지 가브리엘 박사 | 의사였으나, 정신 질환으로 30세에 자살 |
도라 수잔나 | 유아기에 사망 |
스톡스의 남성 혈통과 준남작 작위는 그 이후로 단절되었다.
2. 4. 사망
칼리지 규정에 따라 스톡스는 1857년 결혼하면서 펠로우직을 사임해야 했다. 12년 후 새로운 규정에 따라 그는 펠로우로 재선출되었고, 1902년 83세 생일 전날 칼리지 학장으로 선출될 때까지 그 자리를 유지했다. 스톡스는 그 자리를 오래 유지하지 못했는데, 이듬해 1903년 2월 1일 케임브리지에서 사망하여 밀 로드 묘지에 매장되었다. 웨스트민스터 사원 북쪽 통로에도 그의 추모비가 있다.[6]3. 과학적 업적
스토크스는 제임스 클러크 맥스웰, 켈빈 경과 함께 19세기 중반 케임브리지 수리물리학 학파의 명성에 크게 기여한 세 명의 자연 철학자 중 가장 연장자였다. 그의 독창적인 연구는 1840년경부터 시작되었으며 그 양과 질이 모두 뛰어났다. 왕립 학회의 과학 논문 목록에는 1883년까지 그가 발표한 100편이 넘는 논문의 제목이 수록되어 있는데, 이 중 일부는 간략한 메모, 짧은 논쟁적 또는 수정 진술이지만, 많은 논문은 길고 정교하다.[7] 그의 연구는 범위 면에서 광범위한 물리적 탐구를 다루었지만, 대부분은 파동과 다양한 매질을 통과하는 동안 파동에 가해지는 변환에 관한 것이었다.
1849년, 스토크스는 난시를 검출하기 위해 스토크스 렌즈(스토크스 렌즈)를 발명했다.[34] 이것은 서로에 대해 회전할 수 있도록 결합된, 크기는 같지만 굴절력이 반대인 원통형 렌즈(원통형 렌즈) 조합이다.[35]
3. 1. 유체 역학
스토크스는 1842년과 1843년에 비압축성 유체의 정상 운동과 유체 운동의 몇 가지 경우에 대한 논문을 처음 발표했다.[8][9] 1845년에는 운동 중인 유체의 마찰과 탄성체의 평형 및 운동에 관한 논문을,[10] 1850년에는 유체의 내부 마찰이 진자의 운동에 미치는 영향에 관한 논문을 발표했다.[11] 그는 음향 이론에도 바람이 음의 강도에 미치는 영향,[12] 음이 발생하는 기체의 성질이 음의 강도에 미치는 영향[13] 등 여러 가지 공헌을 했다. 이러한 연구들은 유체 역학을 새로운 기반 위에 올려놓았으며, 구름, 물결, 파도 등 자연 현상뿐만 아니라 강과 수로에서의 물의 흐름, 선박의 표면 저항과 같은 실용적인 문제를 해결하는 데 중요한 열쇠를 제공했다.스토크스는 유체 운동과 점성에 대한 연구를 통해 점성 매질에서 낙하하는 구의 종단 속도를 계산하여 스토크스 법칙을 유도했다. 그는 매우 작은 레이놀즈 수를 가진 구형 물체에 작용하는 마찰력(또는 항력)에 대한 식을 유도했다.[14]
그의 연구는 낙하 구 점도계의 기초가 된다. 이 장치에서는 유체가 수직 유리관에 정지해 있고, 알려진 크기와 밀도의 구가 액체를 통과하여 낙하한다. 종단 속도는 관에 표시된 두 지점을 통과하는 시간으로 측정할 수 있다. 불투명한 유체의 경우 전자 감지 장치를 사용할 수 있다. 종단 속도, 구의 크기와 밀도, 액체의 밀도를 알면 스토크스 법칙을 사용하여 유체의 점도를 계산할 수 있다. 계산의 정확도를 높이기 위해 다양한 직경의 강철 볼 베어링을 사용하며, 학교 실험에서는 글리세린을 유체로 사용한다. 이 기술은 산업적으로 공정에 사용되는 유체의 점도를 확인하는 데 사용된다.
이 이론은 작은 물방울(또는 얼음 결정)이 임계 크기로 성장하여 비(또는 눈과 우박)로 떨어지기 시작할 때까지 공기 중에(구름으로) 떠 있을 수 있는 이유를 설명한다. 같은 방정식을 물이나 다른 유체에서 미세 입자의 침강에도 적용할 수 있다.
스토크스는 CGS 단위의 동점성계수로, 그의 업적을 기리기 위해 명명되었다. 스톡스의 이름을 딴 것들은 다음과 같다.
분야 | 이름 |
---|---|
유체역학 |
3. 2. 광학
1849년, 스토크스는 회절의 역학적 이론에 관한 장문의 논문을 발표했는데, 여기서 그는 편광면이 전파 방향에 수직이어야 함을 보였다.[18] 2년 후 그는 두꺼운 판의 색깔에 대해 논의했다.[19]스토크스는 또한 조지 에어리의 무지개에 대한 수학적 설명을 연구했다.[20] 에어리의 연구 결과에는 계산하기 어려운 적분이 포함되어 있었다. 스토크스는 이 적분을 잘 이해되지 않던 발산 급수로 표현했다. 그러나 스토크스는 급수를 영리하게 잘라냄으로써(즉, 급수의 처음 몇 항을 제외한 모든 항을 무시함으로써) 적분 자체보다 훨씬 계산하기 쉬운 정확한 근사값을 얻었다.[21] 스토크스의 점근 급수에 대한 연구는 그러한 급수에 대한 근본적인 통찰력으로 이어졌다.[22]

1852년, 빛의 파장 변화에 관한 그의 유명한 논문에서 그는 형석과 우라늄 유리가 보이지 않는 자외선을 더 긴 파장의 가시광선으로 변환하는 능력을 가지고 있다고 여기면서, 이러한 현상을 형광이라고 설명하였다.[23] 이러한 변환을 설명하는 스토크스 이동은 스토크스를 기념하여 명명되었다. 그의 설명의 역학적 원리를 보여주는 기계적 모델이 제시되었다. 이로부터 파생된 스토크스 선은 라만 산란의 기초이다. 1883년, 왕립 연구소에서의 강연에서 켈빈 경은 수년 전 스토크스로부터 이에 대한 이야기를 들었고, 여러 차례 그에게 발표해 달라고 부탁했지만 소용이 없었다고 말했다.[24]

같은 해인 1852년에, 서로 다른 광원으로부터 편광된 빛의 흐름의 합성과 분해에 대한 논문이 발표되었고, 1853년에는 특정 비금속 물질에서 나타나는 금속 반사에 대한 연구가 있었다.[26] 이 연구는 빛의 편광 현상을 강조하는 것이었다. 1860년경에는 판 더미에서 반사되거나 투과되는 빛의 세기에 대한 연구에 참여했고,[27] 1862년에는 영국 과학 진흥 협회를 위해 복굴절에 대한 귀중한 보고서를 작성했다. 복굴절은 특정 결정이 서로 다른 축을 따라 다른 굴절률을 보이는 현상이다.[28] 아마도 가장 잘 알려진 결정은 투명한 방해석 결정인 아이슬란드 스파일 것이다.
전기 빛의 긴 스펙트럼에 대한 논문은 같은 날짜에 발표되었고,[29] 이어서 혈액의 흡수 스펙트럼에 대한 연구가 이어졌다.[30]
유기체의 광학적 성질을 이용한 화학적 동정은 1864년에 다루어졌다.[31] 그리고 나중에, 윌리엄 버논 하코트(William Vernon Harcourt) 목사와 함께 그는 투명도 및 무색수차 망원경의 개선과 관련하여 다양한 유리의 화학적 조성과 광학적 성질 사이의 관계를 조사했다.[32] 후속 논문에서는 광학 기기 제작과 관련하여 현미경 대물렌즈의 구경에 대한 이론적 한계를 논의했다.[33]
스톡스의 이름을 딴 광학 분야의 요소는 다음과 같다.
- 스톡스 산란 - 라만 효과에 자세히 설명되어 있다.
3. 3. 수학

1871년 영국 과학진흥협회 회장 취임 연설에서 켈빈 경은 빛의 프리즘 분석을 태양 및 항성 화학에 적용하는 방법을 스토크스가 1852년 여름 이전 어느 시점에 케임브리지 대학교에서 자신에게 가르쳤으며, 다른 누구도 직간접적으로 제안한 적이 없다고 말했다. 그는 그때 스토크스로부터 배운 이론적, 실용적 결론을 제시했고, 그 후 글래스고에서 정기적으로 공개 강의에서 이를 설명했다.[45]

이러한 진술에는 분광학의 물리적 기반과 태양과 별에 존재하는 물질의 확인에 적용되는 방법이 포함되어 있어, 스토크스가 구스타프 키르히호프보다 최소 7~8년 앞섰음을 시사한다. 그러나 스토크스는 이 연설 발표 후 몇 년 후에 발표된 편지에서 논증에서 필수적인 한 단계를 놓쳤다고 밝혔다. 그는 특정 파장의 빛 방출이 같은 파장의 빛 흡수를 허용할 뿐만 아니라 필요로 한다는 것을 인식하지 못했다. 그는 겸손하게 "키르히호프의 훌륭한 발견에 대한 어떠한 공헌도"를 부인하며, 일부 친구들이 자신의 업적에 대해 지나치게 열정적이었다고 덧붙였다.[46] 그러나 영국의 과학자들은 이러한 부인을 전적으로 수용하지 않았으며, 여전히 분광학의 기본 원리를 처음으로 발표한 공로를 스토크스에게 돌리고 있다.
또 다른 측면에서도 스토크스는 수리 물리학의 발전에 크게 기여했다. 그가 루카스 교수직에 선출된 직후 그는 대학원생들이 수학 연구에서 겪는 어려움을 돕는 것을 자신의 직무의 일부로 간주한다고 발표했고, 제공된 지원이 매우 실질적이어서 학생들은 동료가 된 후에도 자신이 곤란을 겪는 수학 및 물리 문제에 대해 그에게 기꺼이 상담을 구했다. 그 후 30년 동안 그는 왕립 학회의 서기로 재직하면서 자신의 연구를 통해서뿐만 아니라 질문할 문제를 제시하고 사람들이 문제에 도전하도록 자극하며 격려와 도움을 제공함으로써 수학 및 물리 과학 발전에 눈에 띄지 않지만 엄청난 영향을 미쳤다.
스톡스의 이름을 딴 것들은 다음과 같다.
- 수학 분야
- 스톡스의 정리 - 스톡스의 정리의 첫 출현은 캠브리지 대학교의 수학 우등 시험(트라이포스)이며, 스톡스는 여행 중인 친구이자 물리학자인 윌리엄 톰슨이 보낸 편지를 받고 정리를 알게 되어 시험 문제로 출제한 것으로 여겨진다.[63] 또한 이때의 수학 우등 시험에서는 전자기학으로 유명한 제임스 클러크 맥스웰이 (역학으로 유명한 라우스와 함께) 수석으로 합격했다.
3. 4. 기타
스토크스는 물리학의 다른 분야에서도 업적을 남겼다. 결정체의 열전도에 관한 논문(1851)과 크룩스 방사계에 관한 연구[37]가 있으며, 1882년에는 하늘을 배경으로 어두운 물체의 윤곽 바로 바깥에서 종종 사진에서 볼 수 있는 밝은 테두리를 설명했다.[38] 또한, 수많은 고립파로 정규적인 파열이 아닌 횡파로 이동할 수 있다고 제안한 X선 이론을 제시했다.[39] 1849년에는 인력과 끌레로의 정리[40]에 관한 논문, 지구 표면에서의 중력 변화에 관한 논문을 발표했는데, 여기에는 스토크스의 중력 공식[41]이 포함되어 있다. 주기적 급수의 합의 임계값에 대한 수학적 논문(1847)[42], 특정 적분과 무한급수의 수치 계산(1850)[43]에 대한 논문, 그리고 철도 교량 파손과 관련된 미분 방정식에 대한 논의(1849)[44]도 주목할 만하다. 특히 1847년 디 교량 붕괴 사고 이후 '철도 구조물에서 철의 사용에 관한 왕립 위원회'에 제출한 증거와 관련된 연구는 중요하다.
스토크스는 1847년 5월의 디 브리지 붕괴 사고를 포함한 여러 철도 사고 조사에 참여했으며, 이후 철도 구조물에서 주철 사용에 대한 왕립 위원회 위원으로 활동했다. 그는 이동하는 기관차가 다리에 가하는 힘을 계산하는 데 기여했다. 다리가 붕괴된 것은 통과하는 열차의 하중을 지탱하는 데 주철 보가 사용되었기 때문이었다. 주철은 장력이나 굽힘에서 취성을 가지며, 이와 유사한 다른 많은 다리들이 철거되거나 보강되어야 했다.
그는 테이 브리지 붕괴 사고에서 전문가 증인으로 출석하여 다리에 대한 풍하중의 영향에 대해 증언했다. 1879년 12월 28일 폭풍우 속에서 다리의 중앙 구간(하이 거더)이 완전히 파괴되었고, 그 구간에 급행열차가 지나가던 중이었기에 탑승자 전원(75명 이상)이 사망했다. 조사위원회는 많은 전문가 증인들의 증언을 들었고, 다리가 "설계, 시공, 유지 관리가 모두 잘못되었다"고 결론지었다.[47]
그의 증언 결과, 스토크스는 이후 구조물에 대한 풍압의 영향에 대한 왕립 위원회 위원으로 임명되었다. 당시에는 대형 구조물에 대한 강풍의 영향이 간과되었고, 위원회는 영국 전역에서 일련의 측정을 실시하여 폭풍 중의 풍속과 노출된 표면에 가해지는 압력을 파악했다.
스톡스의 이름을 딴 것들은 다음과 같다.
분야 | 이름 |
---|---|
유체역학 | |
광학 | 스톡스 산란 (라만 효과에 자세히 설명) |
수학 | 스톡스의 정리 - 캠브리지 대학교의 수학 우등 시험(트라이포스) 문제로 처음 출제. 스톡스는 여행 중인 친구이자 물리학자인 윌리엄 톰슨에게서 이 정리를 알게 되어 시험 문제로 출제한 것으로 여겨진다.[63] 당시 수학 우등 시험에서는 전자기학으로 유명한 제임스 클러크 맥스웰이 역학으로 유명한 라우스와 함께 수석으로 합격했다. |
광물 | Stokesite(스톡스석) - 주석과 칼슘을 포함하는 규산염 광물 |
4. 종교 및 사회 활동
스토크스는 보수적인 종교관을 가지고 있었다. 1886년, 그는 찰스 다윈의 생물 진화론과 같은 새로운 과학의 도전에 맞서 복음주의 기독교 원리를 옹호하기 위해 설립된 빅토리아 연구소의 회장이 되었다. 1891년에는 기포드 강좌에서 자연 신학에 대해 강연했다.[48][49] 그는 또한 영국과 외국 성경 협회의 부회장이었으며, 선교 활동과 관련된 교리적 논쟁에 적극적으로 참여했다.[50]
스토크스는 지옥에서의 영원한 형벌을 거부하고 기독교 조건주의를 옹호했다는 점에서 빅토리아 시대 복음주의자들 사이에서는 특이한 인물이었다.[51]
빅토리아 연구소 회장으로서 스토크스는 다음과 같이 말했다. "우리는 모두 자연의 책과 계시의 책이 모두 하나님으로부터 온 것이며, 따라서 올바르게 해석된다면 두 책 사이에 실질적인 불일치가 있을 수 없다는 것을 인정합니다. 과학과 계시의 규정은 대부분 너무나 다르기 때문에 충돌의 가능성이 거의 없습니다. 그러나 명백한 불일치가 발생할 경우, 우리는 원칙적으로 어느 한쪽을 다른 쪽에 유리하게 배제할 권리가 없습니다. 우리가 계시의 진실성을 확고히 믿는다 하더라도, 우리는 계시된 내용의 범위나 해석에 대해 실수할 가능성을 인정해야 합니다. 그리고 어떤 이론에 유리한 과학적 증거가 아무리 강력하다 해도, 우리는 본질적으로 가능성에 불과한 증거를 다루고 있다는 것을 기억해야 하며, 더 넓은 과학적 지식이 우리의 의견을 바꾸게 할 수 있다는 것을 생각할 수 있습니다."[52]
5. 수상 및 영예
수상 및 영예 |
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