마이클 패러데이
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1. 개요
마이클 패러데이는 1791년 런던에서 태어난 영국의 과학자로, 독학으로 과학을 공부하여 화학과 전자기학 분야에서 혁신적인 업적을 남겼다. 1813년 험프리 데이비의 조수로 왕립 연구소에서 일하기 시작하여 다양한 기체의 액화, 벤젠의 발견 등 화학 분야에서 중요한 연구를 수행했다. 전자기학 분야에서는 전자기 유도 현상을 발견하고 발전기의 기초를 마련했으며, 패러데이 효과, 반자성 등 자기와 빛의 관계를 밝히는 데 기여했다. 또한, 전기 분해 법칙을 발견하고 패러데이 새장과 같은 실험을 통해 전자기 현상에 대한 이해를 높였다. 그는 과학 대중화에도 힘썼으며, 겸손하고 헌신적인 삶을 살면서 많은 이들에게 존경을 받았다.
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마이클 패러데이 - [인물]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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이름 | 마이클 패러데이 |
로마자 표기 | Michael Faraday |
출생일 | 1791년 9월 22일 |
출생지 | 뉴잉턴 버츠, 서리 주, 잉글랜드 |
사망일 | 1867년 8월 25일 |
사망지 | 햄프턴, 미들섹스, 잉글랜드 |
거주지 | 영국 |
국적 | 영국 |
서명 | Michael Faraday signature.svg |
학문 분야 | |
분야 | 물리학, 화학 |
직장 | 왕립 연구소 |
영향 | 험프리 데이비 윌리엄 토머스 브랜디 |
주요 업적 | 벤젠 발견 패러데이 저울 패러데이 새장 패러데이 상수 패러데이 컵 패러데이 효과 패러데이 효율 효과 패러데이의 얼음통 실험 패러데이 전해 법칙 패러데이 전자기 유도 법칙 패러데이 역설 패러데이 역설 (전기화학) 패러데이 회전 장치 패러데이 파 패러데이 바퀴 흡착 냉동 기구 콜로이드 금 동극 모터 힘의 선 자기 분리 자기 유체 역학 변환기 예비 용해 재빙결 패러드 |
개인 정보 | |
배우자 | 세라 버나드 (1821년 결혼) |
종교 | 개신교 (칼뱅파) |
수상 | |
수상 내역 | 왕립 학회 회원 (1824년) 베이커리안 메달 (1829년, 1832년, 1849년, 1851년, 1857년) 로열 메달 (1835년, 1846년) 코플리 메달 (1832년, 1838년) 럼퍼드 메달 (1846년) 앨버트 메달 (왕립 예술 협회) (1866년) |
2. 생애와 업적
마이클 패러데이의 동상이 런던 세보이 플레이스에 있는 공학기술학회(Institution of Engineering and Technology) 밖에 세워져 있다. 런던 뉴잉턴 버츠(Newington Butts) 근처 엘리펀트 앤 캐슬(Elephant & Castle) 회전교차로에는 패러데이 기념비가 있다.[85] 트리니티 부이 워프(Trinity Buoy Wharf)에는 패러데이 학교가 있으며, 런던 유일의 등대 옆에 위치해 있다.[85] 런던 월워스(Walworth)에는 사우스워크 자치구(London Borough of Southwark) 패러데이 지역 의회 구역 내에 패러데이 정원이 있다. 월워스(Walworth) 에일즈베리 에스테이트(Aylesbury Estate)에는 마이클 패러데이 초등학교가 있다.[86]
런던 사우스뱅크 대학교(London South Bank University) 패러데이 윙, 러프버러 대학교(Loughborough University) 패러데이 강당, 에든버러 대학교(University of Edinburgh) 패러데이 건물, 브루넬 대학교(Brunel University) 기숙사 건물, 스완지 대학교(Swansea University) 주요 공학 건물, 노던 일리노이 대학교(Northern Illinois University) 실험 물리학 건물, 남극 대륙 영국 패러데이 기지(Faraday Station) 등 많은 건물들이 그의 이름을 따서 명명되었다.[87]
영국을 비롯한 프랑스, 독일, 캐나다, 미국, 호주, 뉴질랜드 등 여러 나라 도시에 패러데이의 이름을 딴 거리가 있다.[89][90][91]
1876년 왕립예술협회(Royal Society of Arts)가 공개한 푸른 명판은 런던 메릴본 블랜포드 스트리트 48번지에서 패러데이를 기념한다.[92] 1991년부터 2001년까지 패러데이의 초상화는 잉글랜드 은행(Bank of England) E 시리즈 20파운드 지폐 뒷면에 등장했다.[93] 2002년 패러데이는 BBC 영국인 100인(100 Greatest Britons) 목록에서 22위를 차지했다.[94]
로열 메일(Royal Mail)이 발행한 우표에도 패러데이가 기념되었다. 1991년 과학적 업적 발행물[95]과 1999년 "패러데이의 전기"라는 제목의 세계를 바꾼 사람들 발행물[96]에 등장했다.
패러데이 과학 종교 연구소(Faraday Institute for Science and Religion)와 패러데이 연구소(The Faraday Institution)는 패러데이의 이름을 따서 명명되었다.[97][98][99] 그의 삶과 전자기학 공헌은 ''코스모스: 스페이스타임 오디세이(Cosmos: A Spacetime Odyssey)'' "전기 소년(The Electric Boy)" 에피소드의 주요 주제였다.[100]
조지 3세 시대인 1791년, 뉴잉턴 버츠[120]에서 태어났다. 당시 서리주의 일부였던 이곳은 현재 사우쓰워크에 속한다.[113] 가난한 가정 형편으로 거의 학교에 다니지 못하고,[115] 14세 때 조지 리보(George Riebau) 밑에서 제본 견습생으로 일했다.[116] 7년간 책을 읽으며 과학, 특히 전기에 관심을 가졌고, 제인 마르세 『화학 강의』에 큰 영향을 받았다.[117]
1812년, 존 테이텀(John Tatum)의 런던시 철학 협회에서 공부하고, 험프리 데이비 강연을 들었다. 강연 내용을 데이비에게 보내 비서로 고용되었고, 1813년 왕립 연구소 화학 조수가 되었다.[107]
당시 계급 사회에서 출신 때문에 신사로 여겨지지 않았고, 데이비 부부의 유럽 여행(1813~1815)에 동행했으나 데이비 아내에게 차별받았다. 그러나 기사 작위를 거절할 만큼 상류 계급에 대한 열망은 적었다. 이 여행에서 유럽 과학자들을 만나 영감을 받았다.[107]
독실한 산데마니안 신자로, 집사와 장로를 역임했다.[118] 1821년 사라 벌너드와 결혼했지만 자녀는 없었다.[119][120]
패러데이는 전기와 자기에 대한 연구로 유명하다. 1821년 한스 크리스티안 외르스테드의 전자기 현상 발견 직후, "전자기 회전" 장치(호모폴라 모터)를 만들어 현대 전자기 기술의 기초를 세웠다.
1831년 전자기 유도를 발견, 철 고리에 코일을 감고 전류를 통과시켜 다른 코일에 순간 전류가 유도되는 현상(상호 유도[58])을 발견했다.[2] 변화하는 자기장이 전기장을 생성함을 보여주었고, 제임스 클러크 맥스웰이 패러데이 법칙으로 수학적 모델링, 맥스웰 방정식 중 하나가 되었다.[60] 이 원리로 다이나모를 만들었다.[59]
1832년 전기 본질 연구, 정전기/전지/동물 전기로 정전기 인력, 전기 분해, 전자기 현상을 생성했다. 1845년 반자성과 패러데이 효과를 발견했다. 말년(1862년) 분광기로 자기장에 의한 빛 스펙트럼 변화 실험을 했으나, 당시 기기로는 포착 불가, 피터 제이만이 연구/발표하여 1902년 노벨 물리학상을 받았다. 패러데이 아이스 버킷 실험으로 전하가 도체 외부에만 존재, 내부에는 영향이 없음을 보였다. 패러데이 케이지에 사용된다.[60]
1832년 옥스퍼드 대학교 명예 법학 박사 학위를 받았다. 기사 작위 제안을 종교적 이유로 거절,[22] 1824년 왕립학회 회원, 두 차례 회장직 거절,[23] 1833년 왕립 연구소 초대 풀러리안 화학 교수.[24] 미국 예술 과학 아카데미(1832), 스웨덴 왕립 과학 아카데미(1838), 미국 철학 학회(1840), 프랑스 과학 아카데미(1844) 외국인 회원, 네덜란드 왕립 예술 과학 아카데미(1849) 외국인 회원.[25][26][27][28]
1839년 신경 쇠약 후 전자기 연구 복귀,[29] 1848년 앨버트 공 요청으로 햄프턴 코트 관사, 1858년 은퇴 후 거주.[30] 1867년 8월 25일 사망,[33] 웨스트민스터 사원 매장 제안 거절, 아이작 뉴턴 묘 근처 기념 패,[34] 하이게이트 묘지 비국교도 구역 매장.[35]
2. 1. 어린 시절
마이클 패러데이는 1791년 9월 22일, 런던 근교 뉴잉턴 버츠에서 태어났다.[160][18][7] 아버지는 대장장이 제임스 패러데이, 어머니는 농부의 딸 마가렛으로, 마이클은 4남매 중 셋째였다.[160] 패러데이의 가족은 가난했으며, 프랑스 혁명의 영향으로 더욱 어려워져 런던으로 이주했다.[160]패러데이는 읽기, 쓰기, 셈하기 정도의 기초 교육만 받았으며, 13세 때(1804년) 서점을 운영하던 조지 리보의 견습생이 되었다.[160][11] 1805년 8월 7일, 7년간의 견습 계약을 맺고 리보의 집에서 함께 살았다.[160]
패러데이는 제본 기술을 빠르게 익혔고, 제본한 책들을 읽으며 과학적 호기심을 키웠다. 특히 제인 마르셋의 《화학의 대화》와 제임스 타이틀러의 브리태니커 백과사전 3판은 그에게 큰 영향을 주었다.[161][14][15] 리보는 패러데이가 화학과 전기에 관한 작은 실험을 할 수 있도록 허락해 주었다.[161] 또한 아이작 와츠의 “(The Improvement of the Mind)”을 공부하며, 1809년부터는 신문과 잡지에서 예술과 과학에 대한 글을 읽고 노트를 적기 시작했다.[160][12] 이 기간 동안 패러데이는 시티 철학 협회에서 동료들과 다양한 과학 주제에 대한 강연에 참석하며 토론을 나누었다.[13]
2. 2. 실험실 조수로 채용
1812년, 패러데이는 제본공으로 일하면서 험프리 데이비의 화학 강연 내용을 담은 책을 제본했다. 패러데이는 데이비의 강연에 깊은 인상을 받아 강연 내용을 필기하고 그림을 곁들여 책으로 묶어 데이비에게 선물했다.[162] 얼마 후, 데이비는 삼염화질소 실험 중 폭발 사고로 시력을 다쳤고, 실험 기록을 도와줄 조수로 패러데이를 고용했다.패러데이는 데이비의 실험을 며칠 동안 대필했지만, 제본 기능공으로 돌아가고 싶지 않아 1812년 12월 말 데이비에게 편지를 보내 도움을 요청했다. 몇 주 후, 데이비는 왕립 연구소에 자리가 비었다며 패러데이에게 일자리를 제안했고, 패러데이는 1813년 3월부터 왕립 연구소에서 일하기 시작했다.[163]
데이비가 삼염화질소 사고로 시력을 손상당하자 패러데이를 조수로 고용하게 된 것이다. 왕립 연구소의 조수 중 한 명이 해고되면서 험프리 데이비 경에게 대체 인력을 찾아달라는 요청이 있었고, 그는 1813년 3월 1일 패러데이를 왕립 연구소의 화학 조수로 임명했다.[1]
2. 3. 유럽 대륙 여행
1813년 험프리 데이비와 그의 아내 제인 애프리스는 3년간의 유럽 여행을 계획하였고, 패러데이는 데이비의 비서 겸 조수로 동행했다. 1813년 10월 13일 플리머스 항구를 출발하여 10월 27일 파리에 도착했다. 그들은 사탕무에서 설탕을 추출하는 공장을 방문하고, 조제프 루이 게이뤼삭의 강의를 들었다. 또한 앙드레마리 앙페르, 니콜라스 클레멘트, 찰스 버나드 데솜스를 만나 요오드를 발견한 버나드 콜토이스가 발견한 새로운 원소에 대한 설명을 들었다.[164]이후 파리 근처 퐁텐블로, 오베르뉴, 몽펠리에를 방문하여 해초를 분석해 요오드를 검출했다. 플로렌스에서는 대형 볼록렌즈로 태양빛을 모아 다이아몬드를 연소시켜 이산화탄소가 발생하는 것을 보고 다이아몬드가 탄소의 한 형태임을 확인했다.[164]
1814년 나폴리로 이동하여 베수비오 산에 올랐고, 파비아에서 알렉산드로 볼타를 만났다. 1815년 역병과 나폴레옹의 엘바 섬 탈출로 정세가 불안해지자 1815년 4월 23일 영국으로 귀환했다. 이 여행은 패러데이의 세계관을 넓혀 주었으며, 과학적, 역사적으로 중요한 장소 방문과 세계적 과학자들과의 만남은 그에게 큰 영향을 미쳤다.[164]

2. 4. 왕립 협회의 조수로 고용
1815년 5월, 패러데이는 왕립 협회 실험실의 장비와 광물학 물품의 관리자 겸 조수로 다시 고용되었다. 급료는 주당 30실링으로 많지 않았고, 왕립 협회 꼭대기에 있는 숙소는 썩 좋지 않았지만, 패러데이는 이에 대해 불만을 가지지 않았다. 패러데이는 실험실의 장비를 관리하면서 동시에 왕립 협회 회원들의 분석업무와 기타 과학적 업무들을 맡아야 했다.[165]왕립 협회의 조수로 고용된 것은 패러데이와 왕립 협회의 관계를 굳건히 연결해 주는 계기가 되었다. 실험실과 조수, 숙소, 도서관이 모두 제공된다는 이점 때문에 패러데이는 약 40년을 이곳에서 보냈다. 또한, 패러데이는 교수직에 얽매이지 않았고 정기적으로 강의를 해야 한다는 것 외에는 어느 정도 자유롭게 연구할 수 있었다.[165]
왕립 협회의 도움으로 패러데이는 당시 유명한 화학자인 험프리 데이비로부터 개인 지도를 받을 수 있었다. 후에 그들의 관계는 데이비의 질시로 안 좋아졌지만, 패러데이에게 실험 기술과 청결한 습관을 습득하게 해준 사람은 바로 데이비였다. 왕립 협회와 데이비의 영향으로 패러데이는 과학적으로 크게 성장할 발판을 마련했다.[165]
2. 5. 사라와의 결혼
패러데이는 1821년 6월 12일에 사라 바나드(1800~1879)와 결혼하였다.[17] 패러데이 부부는 샌더매니언 교회에서 가족을 통해 만났으며, 결혼 후 자녀는 없었다.[17][18] 패러데이는 독실한 기독교인이었으며, 그가 속한 샌더매니언 교파는 스코틀랜드 교회의 한 분파였다. 결혼 후 그는 젊은 시절 예배당에서 집사를 맡았고, 두 번의 임기 동안 장로를 역임했다. 그의 교회는 바비칸의 폴스 앨리에 있다가 1862년 이즐링턴의 번즈버리 그로브로 이전했으며, 패러데이는 장로직에서 사임하기 전 이즐링턴에서 두 번째 임기의 마지막 2년을 봉사했다.[19][20] 전기 작가들은 "하나님과 자연의 통일성에 대한 강한 감각이 패러데이의 삶과 업무에 스며들었다"고 평가했다.[21]2. 5. 1. 다양한 기체의 발견
험프리 데이비의 조수였던 마이클 패러데이는 염소 연구에 집중하여 염소와 탄소의 두 가지 새로운 화합물인 헥사클로로에탄과 사염화탄소를 발견했다.[36][37] 그는 여러 기체를 액화하는 데 성공했는데, 큰 압력에서 가열하여 염소를 액화시켰고, 1823년과 1844년에는 암모니아, 이산화탄소, 이산화황, 산화질소, 염화수소, 황화수소, 시아노겐, 에테인 등 많은 물질들의 액화에도 성공하였다.[166] 패러데이는 임계점의 존재를 알아차렸고, 그 위 온도에서는 물질의 상태가 압력에 의해 변하지 않는다는 것도 발견했다.[166]1825년에는 런던 가스공장의 찌꺼기 가스를 분석하여 새로운 탄화수소를 발견하고 '수소의 비카르부렛(bicarburet)'이라고 불렀는데, 이 화합물은 훗날 아일하르트 미처리히에 의해 벤젠이라는 이름을 갖게 된다. 얼마 후, 그는 부틴과 에틴이 실험식이 같지만 전혀 다른 화학적 성질을 띤다는 것도 발견하였다. 1826년, 패러데이는 나프탈렌의 분자 구조를 알아냈으며, 두 가지 샘플 결정을 만들었다.
패러데이는 기체 확산에 대한 대략적인 실험을 수행했는데, 이 현상은 존 돌턴이 처음으로 지적한 바 있다. 이 현상의 물리적 중요성은 토마스 그레이엄과 요제프 로슈미트에 의해 더욱 명확히 밝혀졌다. 패러데이는 오늘날 전 세계 과학 실험실에서 편리한 열원으로 실용적으로 사용되고 있는 초기 형태의 분젠 버너를 발명했다.[38][39]
2. 5. 2. 광학 유리의 제작
1825년, 패러데이는 왕립학회로부터 망원경에 사용될 유리의 광학적 성질을 연구해달라는 위탁을 받았다.[36] 1827년, 왕립연구소는 패러데이에게 특수 화로를 제공했고, 이를 통해 패러데이는 본격적으로 실험에 착수했다.[36] 패러데이의 과제는 어느 한 성분이 부분적으로 농축되어 있지 않으면서 기포나 찰흔이 없는 균일한 유리를 만드는 방법을 알아내는 것이었다.[36] 패러데이는 온도를 조절하고 유리의 산화납 성분을 또다른 납 화합물 붕규산염으로 교체하기도 하며 다방면으로 노력했지만, 착색유리가 형성되는 등 실망스러운 결과를 낳았다.[36]마침내 패러데이는 그 원인이 주철 팬으로 인해 발생한 일산화탄소가 붕규산염을 환원시켜 납을 생성했기 때문임을 알아냈다.[36] 1829년 무렵, 기타 문제점들도 모두 해결한 패러데이는 왕립학회의 베이커리언 강의에서 연구의 성공을 발표했다.[36]

패러데이는 광학적 목적으로 여러 가지 새로운 종류의 유리를 생산했다. 이러한 중금속 유리 중 하나의 표본은 후에 역사적으로 중요해졌는데, 이 유리를 자기장에 놓았을 때 패러데이는 빛의 편광면 회전을 확인했다.[36] 이 표본은 또한 자석의 극에 의해 반발하는 최초의 물질이었다.[36][37]
2. 6. 전자기학에서의 업적
패러데이는 전기와 자기에 대한 연구로 가장 잘 알려져 있다. 그가 처음으로 기록한 실험은 7개의 영국 반페니 동전과 7개의 아연판, 그리고 소금물에 적신 6장의 종이를 쌓아 만든 볼타 전지 제작이었다.[47] 그는 이 전지를 이용하여 황산마그네슘 용액에 전류를 통과시켜 화합물을 분해하는 데 성공했다.[47]
1821년, 덴마크의 물리학자이자 화학자인 한스 크리스티안 외르스테드가 전자기 현상을 발견한 직후, 험프리 데이비와 윌리엄 하이드 웰러스턴은 전동기를 설계하려고 시도했지만 실패했다.[2] 패러데이는 이 두 사람과 문제에 대해 논의한 후, "전자기 회전"을 생성하는 두 개의 장치를 만들었다. 이 중 하나는 현재 호모폴라 모터로 알려져 있으며, 수은이 담긴 용기에 자석을 놓고 그 안으로 전선을 넣어 전류를 공급하면 자석 주위의 원형 자기력에 의해 연속적인 원형 운동이 발생했다. 이러한 실험과 발명은 현대 전자기 기술의 기초가 되었다. 패러데이는 흥분한 나머지 웰러스턴이나 데이비와의 공동 연구를 언급하지 않고 결과를 발표했다. 이로 인해 왕립학회 내에서 논쟁이 벌어져 데이비와의 관계가 긴장되었고, 그 결과 패러데이는 몇 년 동안 전자기 연구에 참여하지 못하게 되었다.[49][50]
1824년, 패러데이는 자기장이 인접한 전선의 전류 흐름을 조절할 수 있는지 연구하기 위해 회로를 만들었지만, 그러한 관계는 발견하지 못했다.[51] 1831년, 전자기 유도를 발견하기 전까지 그는 주로 광학 품질(무거운) 유리, 즉 납 붕규산염[54]의 조리법을 개선하는 데 많은 시간을 할애했다.[55]
패러데이는 철 고리에 두 개의 절연된 전선 코일을 감고 한 코일에 전류를 통과시키자 다른 코일에 순간적인 전류가 유도되는 현상( 상호 유도[58])을 발견했다.[2] 그의 실험은 변화하는 자기장이 전기장을 생성한다는 것을 보여주었고, 이는 제임스 클러크 맥스웰이 패러데이 법칙으로 수학적으로 모델링했으며, 나중에 맥스웰 방정식의 네 가지 중 하나가 되었다.[60] 패러데이는 자신이 발견한 원리를 사용하여 현대 발전기와 전동기의 조상인 다이나모를 만들었다.[59]
1832년, 패러데이는 전기의 근본적인 본질을 조사하기 위한 일련의 실험을 완료했다. 그는 정전기, 전지, 동물 전기를 사용하여 정전기적 인력, 전기 분해, 전자기 등의 현상을 생성했다. 그는 당시 과학적 견해와 달리 다양한 종류의 전기는 구분은 착각이며, 단 하나의 전기만 존재하고 양과 강도(전류와 전압)의 변화하는 값이 서로 다른 현상 집단을 생성할 것이라고 제안했다.[2]
1845년, 패러데이는 많은 물질이 자기장에 대해 약하게 반발하는 반자성 현상과, 진행 방향에 따라 인가된 전자기장에 의해 직선 편광의 편광면이 회전하는 패러데이 효과를 발견했다.
말년(1862년)에 그는 자기장에 의해 빛의 스펙트럼 변화를 확인하고자 분광기를 사용하여 실험했지만, 당시 기기로는 스펙트럼 변화를 포착할 수 없었다. 같은 현상은 후에 피터 제이만이 개량된 기기를 사용하여 연구하여 1897년에 발표했고, 1902년 노벨 물리학상을 수상했다.
패러데이 아이스 버킷 실험을 통해 전하가 도체의 외부에만 존재하며, 외부 전하는 도체 내부에 있는 어떤 것에도 영향을 미치지 않는다는 것을 보여주었다. 이는 외부 전하가 재분배되어 내부에서 나오는 전기장이 서로 상쇄되기 때문이며, 이러한 차폐 효과는 현재 패러데이 케이지에 사용된다.[60]
2. 6. 1. 전자기력에 의한 회전
1821년 외르스테드가 전류에 의해 자침이 흔들리는 것을 발견한 직후, 험프리 데이비와 윌리엄 하이드 울러스턴은 전동기를 설계하려 했으나 실패했다.[2] 꼼꼼한 성격의 패러데이는 자신의 연구실에서 직접 외르스테드의 실험을 실시했다. 패러데이는 전류가 흐르는 도선을 고정시키고 그 주위에서 자석을 움직이는 실험을 고안했고, 9월 3일, “도선은 항상 자석막대기와 직각을 이루며 움직이려 하고 확실히 그 주위를 원형으로 돌게 된다.”라는 결과를 얻으며 실험에 성공하였다.[167] 같은 달, 그의 발견은 <계간 과학 저널(Quarterly Journal of Science)>에 출판되었다.패러데이가 발견한 “전자기력에 의한 회전(Electromagnetic rotation)”은 훗날 전동기 발전에 중요한 역할을 했다. 그는 "전자기 회전"을 생성하는 두 개의 장치를 만들었는데, 이 중 하나는 현재 호모폴라 모터로 알려져 있다. 수은이 담긴 용기에 자석을 놓고 그 안으로 전선을 넣어 전류를 공급하면 자석 주위의 원형 자기력에 의해 연속적인 원형 운동이 발생했다. 이러한 실험과 발명은 현대 전자기 기술의 기초가 되었다.
2. 6. 2. 전자기 유도
1822년, 패러데이는 실험실 노트에 "자기는 전기로 변한다"라고 적었지만, 당시 전자기 이론이 명확하지 않아 연구를 단념했다. 1820년대 윌리엄 스터전과 프랑소와 아라고가 전류 변화가 자기에 영향을 미친다는 사실을 밝혀내면서 패러데이의 전자기에 대한 관심이 다시 커졌다.[169] 1831년 8월 29일, 패러데이는 전자기 실험을 시작했다. 그는 약 15cm 연철 고리에 구리 전선 두 개를 각각 감고, 하나는 전지에 연결하고 다른 하나는 끝을 맞붙였다. 끝을 맞붙인 전선 회로 지점에 자기를 띤 바늘을 전선 밑에 평행하게 두었다. 전지와 연결된 회로를 끊으면 바늘이 움직였고, 회로를 연결하면 반대 방향으로 움직였다. 패러데이는 전지와 연결된 회로의 전류 변화가 철 고리의 자기에 영향을 미치고, 자기 변화는 반대쪽 회로의 전류에 변화를 일으킨다는 결론을 내렸다. 이후 패러데이는 전자기 유도 원리를 이용하여 발전기를 개발하였다.[169]패러데이의 획기적인 발견은 철 고리에 두 개의 절연된 전선 코일을 감고 한 코일에 전류를 통과시키자 다른 코일에 순간적인 전류가 유도되는 것을 발견한 것이다.[2] 이 현상은 현재 상호 인덕턴스(mutual inductance)로 알려져 있다.[58] 이 철 고리 코일 장치는 현재도 왕립 연구소에 전시되어 있다. 후속 실험에서 그는 자석을 전선 고리로 이동시키면 그 전선에 전류가 흐르는 것을 발견했다. 고리를 정지된 자석 위로 움직여도 전류가 흘렀다. 그의 실험은 변화하는 자기장이 전기장을 생성한다는 것을 보여주었고, 이 관계는 제임스 클러크 맥스웰이 패러데이 법칙(Faraday's law)으로 수학적으로 모델링했으며, 이는 나중에 맥스웰 방정식의 네 가지 중 하나가 되었고, 현대에 장의 이론(field theory)으로 알려진 일반화로 발전했다.[60] 패러데이는 나중에 자신이 발견한 원리를 사용하여 현대 발전기와 전동기의 조상인 다이나모(dynamo)를 만들었다.[59]
2. 6. 3. 전기 분해 법칙
패러데이는 1832년 말부터 '전기 화학 분해'를 본격적으로 연구했다. 그는 볼타미터를 사용하여 전류가 용액을 통과할 때 방출되는 기체의 부피를 측정했다. 실험 결과, 전기 화학 작용의 범위는 전류의 양에만 의존한다는 것을 알아냈다. 그는 "전류의 통과로 생성된 화학 변화의 양은 통과된 전기의 양에 비례한다"는 법칙을 발견했는데, 이것이 패러데이의 첫 번째 법칙이다.1833년 말, 패러데이는 전압전류계에서 물에 용해된 다양한 물질로 실험을 했다. 그는 곧 "일정한 양의 전기로 분해된 양은 침전되거나 유리된 물질의 화학 당량에도 의존한다"는 법칙을 발견했는데, 이것이 패러데이의 두 번째 법칙이다.[170]
패러데이는 전기 분해에 관한 두 가지 법칙을 발견했으며, 1 화학 당량을 유리시키기 위해 필요한 전기의 양의 단위인 ‘패럿'으로 그 업적이 인정받고 있다. 그가 발견한 두 법칙은 화학의 양적 기초를 이루었다.[171]
2. 6. 4. 패러데이 새장

1836년 패러데이는 충전된 도체의 전하가 도체 표면에만 분포하고 비어 있는 내부에는 어떠한 영향도 끼치지 않는다는 사실을 발견했다. 그는 벤자민 프랭클린을 비롯한 이전 시대 과학자들의 연구를 토대로 전자기파가 도체를 뚫고 흐르는 것이 아니라 도체 표면을 따라 흐르는 것이라는 가설을 생각했다. 이 가설에 따르면 도체로 둘러싸인 내부의 빈 공간은 전류가 흐르지 않아야 하는데, 이 사실을 증명하기 위해서 패러데이는 실험을 계획했다. 그는 금속박으로 코팅된 빈 공간을 만들고 금속박의 외부 표면에 고전압을 가했다. 그 후 내부 벽면을 검전기로 확인하자 전하가 존재하지 않는다는 사실을 알 수 있었다. 후에 사람들은 이를 패러데이 새장이라 명명하였다.
2. 6. 5. 자기와 빛의 관계
1845년 6월, 패러데이는 케임브리지 대학교에서 열리는 과학 협회에 참석하여 훗날 캘빈 경으로 불리게 되는 젊은 물리학자 윌리엄 톰슨을 만났다. 8월 초, 톰슨은 패러데이에게 투명한 부도체에 미치는 편광의 영향에 대해 질문하는 편지를 보냈다. 패러데이는 1833년에 결론짓지 못한 결과를 언급하며, 다시 결과를 보내주겠다고 약속했다. 8월 말부터 9월 초까지 패러데이는 빛과 전기의 관련성에 대한 의문을 가지고 편광 평면에 미치는 전기장의 효과를 연구했다. 편광 평면은 특정 결정을 통과할 때 특정한 각도로 회전하는 현상이 쉽게 관찰되었지만, 전기장에서는 관찰되지 않았다. 이에 그는 전기장을 자기장으로 전환하여 자기장이 편광 평면에 미치는 영향을 알아보고자 했다.[172]그는 자기장 안에 광학유리를 매달고 유리에 편광을 통과시켰다. 그러나 그 당시에는 자석의 효능이 좋지 않아 미세하게 관측되었다. 1845년 9월 18일, 패러데이는 울리치의 왕립 육군 사관학교로부터 얻어온 강력한 전자석을 이용해 자기와 빛이 물리적으로 관계가 있다고 정의했다. 패러데이에 의해 발견된 자기장에서 편광 평면이 회전하는 현상은 패러데이 효과라고 이름 붙여졌다. 그는 철학 잡지에 “광선 진동에 관한 고찰”이라는 논문을 통해 그의 연구 결과를 발표했다.[172]
또한, 진행 방향에 따라 인가된 전자기장에 의해 직선 편광의 편광면이 회전하는 현상을 발견했는데, 이것을 패러데이 효과라고 부른다. 패러데이의 노트에는 "나는 마침내 자기의 곡선 또는 '힘의 선'을 해명하고 광선을 자화하는 데 성공했다"라고 적혀 있다.
2. 6. 6. 자성체의 성질
패러데이는 울리치의 왕립육군사관학교에서 빌려온 자석을 통해 물질이 자성을 띠지 않음에도 불구하고 자기장에서 움직임을 보인다는 것을 관찰했다. 그는 전자석으로부터 만들어진 자기장에 유리를 걸어 놓았을 때, 유리가 자기장에 수직인 방향으로 멈추는 것을 보았다. 이에 반해 철 등 다른 금속들은 평행인 방향으로 멈추었다. 그는 유리처럼 자기장에 수직인 방향으로 멈추는 물질을 반자성체라고 불렀으며, 반대로 철, 코발트, 니켈처럼 자기장에 평행인 방향으로 멈추는 물질을 상자성체라고 명명했다. 그는 계속된 연구를 통해 대부분의 기체가 반자성체라는 사실을 알아냈으며, 산소가 상자성을 가진다는 사실도 발견했다.[173]2. 6. 7. 자기력선과 자기장
편광에 미치는 자기장의 영향에 대해 발견한 후, 패러데이는 자기력선이 실제로 물리적인 의미를 가지고 있다고 믿었다. 반자성체의 특이한 현상을 기존의 자극으로 설명하기 힘들었고, 이것은 패러데이와 자성은 전극의 성질이라고 믿고 있었던 빌헬름 에두아르트 베버와의 논쟁으로 이어졌다. 1848년 패러데이는 자석의 영향으로 인한 반자성체의 변화를 조사하기 위한 실험을 시작하였다. 그는 결정이 일정한 방향으로 정렬되어 있다는 것을 발견하였고, 이 현상은 기존의 척력과 인력의 개념으로는 설명할 수 없다는 것을 깨달았다. 이 실험 보고서에서 패러데이는 처음으로 위치에 따라 두 개의 자극으로부터 받는 영향이 달라진다는 개념의 자기장을 언급하였다.[173]다른 과학자들이 전자기 현상을 역학(Mechanics)에서의 원격력(Action at a distance)으로 생각한 것과 달리, 패러데이는 공간에서의 전기력선(Electric field line)·자기력선(Magnetic field line)이라는 근접 작용(Near action) 개념으로부터 연구했다.[139]
훗날 패러데이는 전자기력이 전도체 주위의 공간에 미치고 있다는 설을 제안했다. 그러나 다른 과학자들은 그 생각을 거절했고, 패러데이의 생전에는 인정받지 못했다. 패러데이가 대전된 물체나 자석에서 자력선(Magnetic field line)이 나온다는 개념은 전자기장의 시각화 수단을 제공했다. 이 모델은 19세기 후반 산업을 지배한 전기 기계식 장치의 개발에 매우 중요하게 되었다.
2. 7. 패러데이의 말년
패러데이는 48세 때부터 기억 상실 증상을 보이기 시작했다. 1861년에 드 라 리브에게 보낸 편지에서 "내 기억이 사라진다면 즐거움뿐만 아니라 고통도 잊을 것이고, 결국 행복하고 만족할 것"이라고 농담했지만, 과학 연구와 강연은 계속했다. 많은 과학자들과 편지로 교류하며 환경 오염에도 관심을 가졌다.[174]패러데이는 거의 70개에 달하는 학회의 회원이 될 정도로 유명했지만, 세속적인 부에는 관심이 없었다. 강연 출판을 거부하고 왕립 학회 회장직과 기사 작위 수여도 거절했다. 빅토리아 여왕의 후원도 받지 않고 왕실 행사에도 잘 참여하지 않았다. 1858년 빅토리아 여왕은 앨버트 공의 요청으로 런던 템스 강변의 햄프턴 코트 근처 저택에서 패러데이 부부가 살 수 있도록 하였다.[174]
1832년 6월, 옥스퍼드 대학교는 패러데이에게 명예 법학 박사 학위를 수여했다. 그는 과학에 대한 공헌으로 기사 작위를 제안받았으나, "마지막까지 평범한 미스터 패러데이로 남는 것을 선호한다"며 종교적인 이유로 거절했다.[22] 1824년 왕립학회 회원으로 선출되었고, 두 차례나 왕립학회 회장직을 거절했다.[23] 1833년 왕립 연구소의 초대 풀러리안 화학 교수가 되었다.[24]
1832년 미국 예술 과학 아카데미의 외국 명예 회원으로 선출되었고,[25] 1838년 스웨덴 왕립 과학 아카데미의 외국인 회원으로 선출되었다. 1840년에는 미국 철학 학회 회원으로 선출되었다.[26] 1844년 프랑스 과학 아카데미에 선출된 8명의 외국인 회원 중 한 명이었다.[27] 1849년 네덜란드 왕립 연구소의 준회원으로 선출되었고, 2년 후 네덜란드 왕립 예술 과학 아카데미가 되면서 외국인 회원이 되었다.[28]
1839년 신경 쇠약을 겪었지만, 전자기 연구로 돌아왔다.[29] 1848년 앨버트 공의 요청으로 햄프턴 코트에 있는 관사를 하사받았다. 1858년 은퇴하여 이곳에 거주했다.[30]
패러데이는 중력과 전기의 상관관계를 알아보기 위해 큰 납덩이를 탑에서 떨어뜨려 전하를 측정하는 실험을 했지만, 관련이 없다는 결론을 내렸다. 1860년에 이 결과를 "철학회보"에 제출했지만, 당시 왕립학회 서기관이었던 조지 스토크스로부터 철회 권고를 받았다. 이것이 패러데이가 마지막으로 발표를 위해 제출한 논문이었다.[174]
1862년에는 불꽃으로 가열한 나트륨과 다른 금속의 스펙트럼이 전자기장에 영향을 받는지 실험했지만, 스펙트럼선이 영향을 받지 않는다는 결론을 내렸다. 이후 피터 제만이 좋은 장비로 다시 연구하여 자기장 적용으로 스펙트럼 선이 넓어지는 것을 알아냈다. 패러데이에게 좋은 장비가 있었다면 제만 효과를 발견했을 수도 있었다.[174]
패러데이는 1861년 크리스마스에 마지막 강의를 했다. 교회 장로 직위와 왕립 협회 실험실 감독관 직위를 사직하고 과학에서 물러나 집에서 평온한 생활을 했다.[174] 1867년 8월 25일 햄프턴 코트 자택에서 사망했다.[33] 웨스트민스터 사원에 매장될 제안을 거절했지만, 아이작 뉴턴 묘 근처에 기념 패가 있다.[34] 하이게이트 묘지의 비국교도 구역에 매장되었다.[35]
3. 종교의 영향
패러데이는 독실한 기독교 신자였으며, 그가 속한 산데마니안은 스코틀랜드 교회의 분파이다. 결혼 후 얼마 지나지 않아 집사를 맡게 되었고, 젊은 시절 보냈던 교회의 장로를 두 번 역임했다.[118] 그의 가문은 할아버지 시절부터 기독교 근본주의를 열렬히 신봉했다. 패러데이가 속한 샌더매니언 집회는 성서의 교리를 매우 중요하게 여겨 신도들에게 엄격하게 따를 것을 요구했다.[175]
샌더매니언 집회의 회원으로서, 그는 “하나님과 재물을 아울러 섬길 수 없다”(마태복음 6:24)와 같이 세속적인 부와 관련된 성서 내용을 바탕으로 자신의 견해를 확고하게 가지고 있었다. 이러한 사상에 입각해 패러데이는 자신의 어떤 발명에 대해서도 특허를 얻지 않았으며 높은 봉급을 원하지도 않았고 자선 사업에 기부를 많이 했다. 그는 빅토리아 여왕이 과학에 공헌한 그의 업적을 기려 기사 작위를 주겠다는 것도 거절했다. 그는 자신에게 주어질 수 있었던 명예와 다른 사람들이 제안한 권력을 거부하며 소박한 삶을 살기 원했다. 그는 돈이나 다른 세속적인 명예가 아닌 순수한 학문을 위한 연구를 했다.[174]
그의 과학은 전체적으로 그의 종교와 매우 밀접하게 연관되어 있었다. 1844년 그가 남긴 “내 종교에는 ‘철학’이 없다”라는 말에는 과학적 지식이 종교를 해명하거나 인간을 신에게 인도할 수 없다는 그의 생각이 담겨 있다.[174]
4. 후대의 평가
패러데이는 과학적 성과와 전기 기술 역학의 토대를 놓은 것 외에도 겸손한 성품으로 많은 사람들에게 존경받았다. 그는 항상 포기할 각오로 일에 임했고, 명예를 주겠다는 제안을 철저히 거절했다. 그러나 자신의 발견이 지닌 가치는 명확히 이해했다.[175]
패러데이는 일과 공부에 대해서는 겸손한 태도를 보이지 않았지만, 자신에 관해서는 매우 겸손하고 보수적이었다. 연구비를 포기하고, 귀족 작위와 런던 왕립 협회 회장직을 거절하기도 했다. 그는 "지적인 노력에 대해 상을 준다면 그 가치가 떨어진다고 생각한다"라고 말했다.[175]
패러데이는 과학 대중화에도 기여했다. 1826년 시작한 '아이들을 위한 크리스마스 강연회'는 현재까지 런던 왕립 협회의 전통으로 이어지고 있다. 패러데이 নিজে 약 20번 정도 강연에 참여했으며, 현재 영국의 20파운드권 지폐에는 이 강연을 하는 그의 모습이 담겨 있다. 가장 유명한 강의는 '양초 한 자루에 담긴 화학 이야기'로, 책으로도 출판되어 판매 중이다.
당시 패러데이는 수학적 기호화를 사용하지 않아 수학자들에게 무시받기도 했다. 수학을 인용했지만, 기호화, 정량화, 수치화하지 않았기 때문이다. 수학적 사고보다 시각적 사고와 상상력이 뛰어났던 그는 그들을 설득하는 대신, 자신의 관점과 실험 사실만으로 연구에 몰두했다. 훗날 맥스웰은 패러데이의 이론을 수학적으로 재정립하여 그의 명성을 회복시켰다.
공학기술학회(Institution of Engineering and Technology) 앞 런던 세보이 플레이스에는 패러데이 동상이 세워져 있다. 뉴잉턴 버츠(Newington Butts) 근처 엘리펀트 앤 캐슬(Elephant & Castle) 회전교차로에는 로드니 고든(Rodney Gordon)이 디자인한 패러데이 기념비가 1961년 완공되었다. 패러데이 학교는 트리니티 부이 워프(Trinity Buoy Wharf)에, 패러데이 정원은 월워스(Walworth)에 있다. 사우스워크 자치구(London Borough of Southwark)에는 패러데이 지역 의회 구역이, 에일즈베리 에스테이트(Aylesbury Estate)에는 마이클 패러데이 초등학교가 있다.[86]
런던 사우스뱅크 대학교(London South Bank University)의 패러데이 윙은 전기 공학과를 수용한다. 러프버러 대학교(Loughborough University), 에든버러 대학교(University of Edinburgh), 브루넬 대학교(Brunel University), 스완지 대학교(Swansea University), 노던 일리노이 대학교(Northern Illinois University) 건물들은 패러데이의 이름을 따서 명명되었다. 남극 대륙의 영국 패러데이 기지(Faraday Station)도 마찬가지다.[87]
패러데이의 이름을 딴 거리는 영국, 프랑스, 독일, 캐나다, 미국, 호주, 뉴질랜드 등 세계 각지에 있다.[89][90][91]
1876년 왕립예술협회(Royal Society of Arts)는 런던 메릴본에 패러데이를 기념하는 푸른 명판을 공개했다.[92] 1991년부터 2001년까지 패러데이 초상화는 잉글랜드 은행(Bank of England) E 시리즈 20파운드 지폐 뒷면에 등장했다.[93] 2002년 패러데이는 BBC 영국인 100인(100 Greatest Britons) 목록에서 22위에 올랐다.[94]
로열 메일(Royal Mail)은 패러데이를 기념하는 우표를 발행했다. 1991년 찰스 배비지(Charles Babbage), 프랭크 휘틀(Frank Whittle), 로버트 왓슨-왓(Robert Watson-Watt)과 함께 과학적 업적 우표에,[95] 1999년 찰스 다윈(Charles Darwin), 에드워드 제너(Edward Jenner), 앨런 튜링(Alan Turing)과 함께 세계를 바꾼 사람들 우표에 등장했다.[96]
패러데이 과학 종교 연구소(Faraday Institute for Science and Religion)와 패러데이 연구소(The Faraday Institution)는 패러데이의 이름을 따서 명명되었다.[97][98][99]
패러데이의 삶과 전자기학 공헌은 ''코스모스: 스페이스타임 오디세이(Cosmos: A Spacetime Odyssey)'' "전기 소년(The Electric Boy)" 에피소드의 주요 주제였다.[100]
올더스 헉슬리(Aldous Huxley)는 "진리를 발견하는 것이 유일한 목표이자 관심사인 그는 언제나 자연 철학자였다... 셰익스피어가 될 수 있다 해도, 나는 여전히 패러데이가 되기를 선택할 것이다."라고 썼다.[101] 마가렛 대처(Margaret Thatcher)는 패러데이를 "영웅"이라 불렀다.[3]
여러 기관에서 그의 과학적 업적을 기리는 상을 제정했다.
5. 패러데이 담화 양초 한 자루에 담긴 화학 이야기
《양초 한 자루에 담긴 화학 이야기》는 1860년 왕립 협회의 크리스마스 강연회에서 패러데이가 어린이들에게 들려주었던 여섯 번의 강연을 윌리엄 크룩스가 요약하여 책으로 펴낸 것이다. 원제목은 《양초 한자루의 화학사(The Chemical History of a Candle)》이다.[176]
이 책에서 패러데이는 양초를 통해 화학의 토대를 이루는 물질의 특성과 상호작용을 쉽고 재밌게 설명한다. 양초에 불을 붙일 때 생기는 불꽃의 재료, 밝기, 구조를 보여주고, 수소와 산소의 성질, 공기와 연소의 관계, 이산화탄소의 화학적 특성, 탄소의 역할, 생물체 내에서 호흡과 연소의 상호작용을 실험을 통해 설명한다.[176]
패러데이는 "금과 은의 번쩍거리는 아름다움, 다이아몬드나 루비, 그 밖의 보석의 눈부신 아름다움도 촛불의 광채와 아름다움에는 비할 수 없습니다."라고 말하며 아이들의 흥미를 유발한다. 또한 "어떤 다이아몬드가 이 불꽃만큼 빛을 낼 수 있겠습니까? ... 불꽃이 빛을 비춰주기 때문에 다이아몬드가 빛나는 것이지요."라며 불꽃과 다이아몬드의 관계를 설명한다. 더 나아가 이산화탄소의 특성을 설명하며 인류애와 연관 짓기도 한다.[176]
"우리가 필요로 하는 깨끗한 공기를 식물에게 주어 보십시오. 시들고 맙니다. 이산화탄소를 주어 보십시오. 그러면 잘 자랄 것입니다. ... 어떤 것에는 독이 되는 것도 다른 것에는 양식이 되는 것입니다. 따라서 우리 인류는 이웃 사람의 덕을 입고 있을 뿐만 아니라 우리와 함께 이 지구 상에 존재하는 모든 피조물의 은혜를 입고 있습니다."[176]
패러데이는 강연이 끝날 때쯤 "여러분의 생명이 양초처럼 오래 계속되어 이웃을 위한 밝은 빛으로 빛나고, 여러분의 모든 행동이 양초의 불꽃과 같은 아름다움을 나타내며, 여러분이 인류의 복지를 위한 의무를 수행하는 데 전 생명을 바쳐 주시기를 간절히 바랍니다."라는 소망을 밝히며, 과학적 지식과 더불어 과학자로서의 올바른 자세와 숭고한 정신을 강조한다.[176]
1861년 W. 크룩스 편집으로 그리핀, 본 & 컴퍼니에서 출판되었다.
5. 1. 출간된 논문
패러데이의 저서들은 ''화학적 조작(Chemical Manipulation)''을 제외하고는 과학 논문들의 모음집이나 강의록 필사본들이었다.[106] 사후에는 패러데이의 일기, 데이비와 함께 1813년에서 1815년까지 여행했던 여행 일지, 서신들을 담은 여러 권의 책들이 출판되었다.
출판 연도 | 제목 | 비고 |
---|---|---|
1827 | 화학적 조작 | [https://archive.org/details/chemicalmanipula00fararich 2판, 1830], [https://archive.org/details/chemicalmanipul04faragoog 3판, 1842] |
1839 | 전기에 관한 실험적 연구 제1권 및 제2권 | [https://archive.org/details/experimentalrese00faraiala 리처드와 존 에드워드 테일러 출판] |
1855 | 전기에 관한 실험적 연구 제3권 | 리처드 테일러와 윌리엄 프랜시스 출판 |
1859 | 화학 및 물리학에 관한 실험적 연구 | 테일러와 프랜시스 출판 |
1861 | 촛불의 화학적 역사에 관한 여섯 차례의 강의 | W. 크룩스 편집, 그리핀, 본 & 컴퍼니 출판 |
1873 | 자연의 다양한 힘들 | W. 크룩스 편집, 챗토 앤드 윈더스 출판 |
1932–1936 | 일기 | T. 마틴 편집, G. 벨 출판 (8권); [http://www.faradaysdiary.com/ 2009년 출판] |
1991 | 호기심 충족: 패러데이의 유럽 여행 1813–1815 | B. 보워스와 L. 시몬스 편집, 전기기술자협회 출판 |
1991 | 마이클 패러데이의 서신 제1권 | F.A.J.L. 제임스 편집, INSPEC, Inc. 출판 (제2권, 1993; 제3권, 1996; 제4권, 1999) |
2008 | 마이클 패러데이의 정신적 연습 | 앨리스 젠킨스 편집, 리버풀 대학교 출판부 출판 |
1860 | [https://archive.org/details/courseofsixlectu00fararich 물질의 다양한 힘과 서로의 관계에 관한 여섯 차례의 강의] | 런던; 글래스고우: R. 그리핀 출판 |
1896 | 기체의 액화 | 에딘버러: W.F. 클레이 출판 |
1899 | [https://archive.org/details/lettersoffaraday00fararich 패러데이와 셰온바인의 서신 1836–1862] | 주석, 논평 및 당시 서신 참고 자료 포함, 런던: 윌리엄스 & 노게이트 출판 ([http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:061:2-15600 디지털판] 뒤셀도르프 대학교 및 주립 도서관) |
참조
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Archives Michael Faraday biography – The IET
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The Faraday cage: from Victorian experiment to Snowden-era paranoia
https://www.theguard[...]
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How British scientists inspired and ensured Einstein's place in history
https://www.sciencef[...]
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Every Saturday: A Journal of Choice Reading
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기타 #Cantor 참조
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The myth of Michael Faraday: Michael Faraday was not just one of Britain's greatest experimenters. A closer look at the man and his work reveals that he was also a clever theoretician
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