제임스 클러크 맥스웰: 두 판 사이의 차이

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{{다른 뜻 넘어온다|맥스웰|기업|히타치 맥스웰}}
 
{{과학자 정보
|이름 = 제임스 클러크 맥스웰
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|그림 설명 =
|태어난 날 = {{출생일|1831|6|13}}
|태어난 곳 = {{국기나라국기|영국스코틀랜드}} [[스코틀랜드]] [[에든버러]]
|죽은 날 = {{사망일과 나이| 1879|11|5|1831|6|13}}
|죽은 곳 = [[{{국기|잉글랜드]]}} [[캠브리지]]
|거주지 =
|국적 = {{국기나라국기|영국}}
|분야 = [[물리학자]], [[수학자]]
|소속 = Marischal College, Aberdeen, UK<br />[[킹스 칼리지 런던]],[[영국]] <br />[[케임브리지 대학교]], [[영국]]
|출신 대학 = [[에든버러 대학교]]<br />[[케임브리지 대학교]]
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|참고사항 =
}}
'''제임스 클러크 맥스웰'''(James Clerk Maxwell, [[왕립 학회|FRS]], [[1831년]] [[6월 13일]] ~ [[1879년]] [[11월 5일]])은 [[스코틀랜드]]의 [[에든버러]]에서 태생의태어난 [[이론물리학자|이론영국]]의 물리학자[[이론물리학자]]이자 [[수학자]]이다.<ref> [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/370621/James-Clerk-Maxwell ""Scottish mathematician and physicist""]. Encyclopædia Britannica. Retrieved 24 February 2010.</ref> 그의 가장 중요한 성과는 [[전자기학|전기 및 자기 현상]]에 대한 통일적 기초를 마련한 것이다. 전기와 자기를 단일한 힘으로 통합해 [[뉴턴 역학]]과 함께 과학 발전의 초석이 되었다. 맥스웰의 [[전자기학]]의 확립은 19세기 물리학이 이룩한 성과로 높게 평가받고 있다.<ref> [http://www.ieee-virtual-museum.org/exhibit/exhibit.php?id=159265&lid=1&seq=3 "Electromagnetism, Maxwell’s Equations, and Microwaves"]. IEEE Virtual Museum. 2008. Retrieved 2008-06-02.</ref> 수학에 뛰어났던 그가 기존에 존재했던 [[패러데이 법칙]], [[쿨롱의 법칙]] 등 전자기 이론을 수식적으로 정리하여 나타낸 식이 ‘[[맥스웰 방정식]]’ 이다. 이 방정식은 전자기학의 기초가 되는 [[미분 방정식]]으로 이는 볼츠만의 [[통계역학]]과 함께 19세기 물리학이 이룬 큰 성과로 높이 평가받고 있다.<ref>Nahin, P.J., Spectrum, IEEE, Volume 29, Issue 3, March 1992 Page(s):45–</ref>
 
'''제임스 클러크 맥스웰'''(James Clerk Maxwell, [[1831년]] [[6월 13일]] ~ [[1879년]] [[11월 5일]])은 [[스코틀랜드]]의 [[에든버러]] 태생의 [[이론물리학자|이론 물리학자]]이자 [[수학자]]이다.<ref> [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/370621/James-Clerk-Maxwell ""Scottish mathematician and physicist""]. Encyclopædia Britannica. Retrieved 24 February 2010.</ref> 그의 가장 중요한 성과는 [[전자기학|전기 및 자기 현상]]에 대한 통일적 기초를 마련한 것이다. 전기와 자기를 단일한 힘으로 통합해 [[뉴턴 역학]]과 함께 과학 발전의 초석이 되었다. 맥스웰의 [[전자기학]]의 확립은 19세기 물리학이 이룩한 성과로 높게 평가받고 있다.<ref> [http://www.ieee-virtual-museum.org/exhibit/exhibit.php?id=159265&lid=1&seq=3 "Electromagnetism, Maxwell’s Equations, and Microwaves"]. IEEE Virtual Museum. 2008. Retrieved 2008-06-02.</ref> 수학에 뛰어났던 그가 기존에 존재했던 [[패러데이 법칙]], [[쿨롱의 법칙]] 등 전자기 이론을 수식적으로 정리하여 나타낸 식이 ‘[[맥스웰 방정식]]’ 이다. 이 방정식은 전자기학의 기초가 되는 [[미분 방정식]]으로 이는 볼츠만의 [[통계역학]]과 함께 19세기 물리학이 이룬 큰 성과로 높이 평가받고 있다.<ref>Nahin, P.J., Spectrum, IEEE, Volume 29, Issue 3, March 1992 Page(s):45–</ref>
 
맥스웰은 [[쿨롱의 법칙|전기력]]과 [[자기장]]이 모두 [[공간]]에서 [[광속|빛의 속도]]로 전파되는 [[파동]]으로 기술될 수 있다는 것을 증명하였다. 맥스웰은 이를 바탕으로 연구를 계속하여 1864년 《[[전자기장에 관한 역학 이론]]》을 발표하여 [[빛]]이 전기와 자기에 의한 파동, 즉 [[전자파|전자기복사]]라는 것을 증명하였다.<ref>Maxwell, James Clerk (1865). [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/A_Dynamical_Theory_of_the_Electromagnetic_Field.pdf "A dynamical theory of the electromagnetic field"] (pdf). Philosophical Transactions of the Royal Society of London 155: 459–512. (This article accompanied a December 8, 1864 presentation by Maxwell to the Royal Society.)</ref> 맥스웰의 연구 성과는 [[전자기학]]의 성립에 큰 영향을 주었다.
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== 주석 ==
{{주석}}
{{commons|James Clerk Maxwell}}
 
{{commons|James Clerk Maxwell}}
{{생애|1831|1879|기본정렬:맥스웰, 제임스 클러크}}
{{과학자의 이름을 딴 단위}}
{{토막글|물리학자}}
{{토막글|수학자}}
 
 
[[분류:1831년 태어남]]
[[분류:1879년 죽음]]
[[분류:스코틀랜드의 물리학자]]
[[분류:광학자]]