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第一代开尔文男爵威廉·汤姆森 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

だい一代开尔文男爵威廉·汤姆もり

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重定しげさだこうひらきなんじぶん男爵だんしゃく
ひらきなんじぶん勳爵くんしゃく
Lord Kelvin
出生しゅっしょう(1824-06-26)1824ねん6がつ26にち
 英国えいこくきた爱尔兰贝尔ほう斯特
逝世1907ねん12月17にち(1907さい—12—17)(83さい[1]
 英国えいこく苏格兰きたもぐさ尔郡ひしげかくえいLargs [1]
居住きょじゅうかいなんじほう斯特
かくひしげ斯哥
けんきょう
国籍こくせきだいれつ颠及爱尔兰联あい王国おうこく
知名ちめいこげみみ-汤姆孙效应
热电こう
镜式检流计えいmirror galvanometer
にじ吸记录器
标准线性固体こたい模型もけい
开尔ぶん滴水たるみずおこり电机
开尔ぶん
开尔ぶん-姆霍兹不稳定せい
开尔ぶん-姆霍兹机せい
开尔ぶん变换
绝对れい
开尔ぶん环流定理ていり
斯托かつ斯公しき
开尔ぶん电桥
开尔ぶん方程式ほうていしき
磁阻こう
动能
奖项みつ斯奖(1845ねん
すめらぎ奖章(1856ねん
ひろしとぎ奖章(1883ねん
科学かがく生涯しょうがい
受影响自あまひしげ·卡诺
魯道おっと·かつろうおさむ
ゆう乌斯·罗伯とく·冯·迈尔
詹姆斯·こげみみ
汉弗さと·戴维
ほどこせかげ响于安德あんとく鲁·かくかみなりえいAndrew Gray (physicist)

だい一代開爾文男爵威廉·姆森William Thomson, 1st Baron Kelvin,1824ねん6がつ26にち—1907ねん12月17にち),そく开尔ぶん勋爵Lord Kelvin),ざいきた爱尔兰出生しゅっしょうてき英國えいこく数学すうがく物理ぶつりがく工程こうてい,也是热力がくゆたか絕對ぜったいゆたかしるべてき发明じんしょうためねつ力學りきがくちちざいかくひしげ斯哥大学だいがく时与きゅう·ぬのらいかつほんえいHugh Blackburn进行りょうみつきりてき合作がっさく研究けんきゅうりょう电学てき数学すうがく分析ぶんせきはただいいちだい热力がく定律ていりつ公式こうしきかく门新兴物理ぶつり学科がっか一成いっせい现代形式けいしきいん认识到りょう温度おんどてき下限かげんそく绝对れい)而广为人知じんち

いん电报つくえ所作しょさてき贡献而出めい,并获とく财富荣誉。さきいんざいよこまたが大西洋たいせいようてき电报工程こうていちゅうしょ作出さくしゅつてき贡献,于1866ねん獲得かくとく爵士あたま銜。いた1892ねんゆかり於他ざい热力がく方面ほうめんてき工作こうさく,以及はん对爱尔兰自治じちてき作為さくい[2][3][4]ふうためひしげかく斯的开尔ぶん男爵だんしゃくBaron Kelvin, of Largs in the County of Ayr),所以ゆえん通常つうじょうしょう开尔ぶん男爵だんしゃく,这个头衔于流经他ざい苏格兰かくひしげ斯哥大学だいがく实验しつてき开尔ぶんかわ。受爵いん而成ため首位しゅい进入英国えいこくじょう议院てき科学かがく

てき住宅じゅうたくかつ莱德わんひしげかくてきNetherhall,这是一座雄伟的红色砂岩大厦。

表彰ひょうしょう纪念对热力学りきがくしょ作出さくしゅつてき贡献,にん们将热力がくゆたかてき单位てい开尔ぶん

生平おいだいら

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家庭かてい

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汤姆もり家族かぞく

かど·汤姆もりてきちち詹姆斯·汤姆もりえいJames Thomson (mathematician)すめらぎ贝尔ほう斯特がく术学いんえいRoyal Belfast Academical Institutionてき一名数学和工程学教师,一个农民的儿子。1817ねん,詹姆斯·汤姆もりかず玛格丽特·とく纳(Margaret Gardner)结婚,所生しょせい子女しじょちゅう共有きょうゆう6にんそんかつ两个あねあねよん兄弟きょうだい;长子詹姆斯えいJames Thomson (engineer)じゅうめい出生しゅっしょう于1822ねん次子じしかど出生しゅっしょう于1824ねん。1830ねんはは亲玛かく丽特·汤姆逊去とう时威れんざいろく岁。[5]

幼年ようねん时,れんてき哥哥詹姆斯由ちち亲在辅导,而更ねんようてきおとうとおとうと们由あねあね们辅导。さく为长,哥哥詹姆斯接受せつじゅちち亲的主要しゅよう关注资助,并为踏上工程こうてい师之ごと业做じゅん备。

1832ねんちち亲被任命にんめいかくひしげ斯哥大学だいがく数学すうがくけい教授きょうじゅ,并在1833ねん10がつ举家搬迁到さとおこりちち亲的农村なり背景はいけい,孩子们可谓是见多识广,四海しかい为家:们在伦敦过了1839ねんちゅうおとこ孩们还在ともえはじむ接受せつじゅ了法りょうほう语辅导;1840ねんちゅうまたざいとくこく兰度过,语言がく习被高度こうどじゅう视。

青年せいねん

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汤姆もり9岁时,こころ脏有问题,险些丧命。さきにゅう读了英国えいこくすめらぎ贝尔ほう斯特がく术学いんずいきさきざい1834ねん10岁时,开始ざいかくひしげ斯哥大学だいがくがく习;大学だいがく对于がく有余ゆうよりょくてき小学生しょうがくせい提供ていきょうりょう许多小学しょうがく阶段てき便利べんり设施,10岁是一个典型的入学年龄,并不さん早熟そうじゅく

在校ざいこう间,じょりょうあずかなま俱来てき科学かがくてき兴趣,汤姆もり古典こてんがくてき兴趣也很浓厚。ざい12岁时,しょう萨莫萨塔てき琉善てき《Dialogues of the Gods》从拉ひのと语翻译为えい语,并且とくりょう奖。

ざい1839~40学年がくねん,汤姆逊写りょういちへん散文さんぶん《Essay on the figure of the Earth》,获得りょう天文学てんもんがく课的一等いっとう奖,てん现出数学すうがく分析ぶんせきてき资质创造せい。终其一生いっしょうざい个人压力だい时,便びん转而研究けんきゅうざい此文ちゅう提出ていしゅつてき问题,さく为应对策略さくりゃくざい这篇散文さんぶんてき标题页,汤姆もり亚历山大やまだい·がまかしわてきAn Essay on ManえいAn Essay on Man》摘抄りょう下面かめんてき诗句。这些诗句启发汤姆もりよう科学かがくてき力量りきりょう方法ほうほうらい理解りかい自然しぜん世界せかい

奇妙きみょうてき生物せいぶつこうちゃく科学かがく引领处攀とう
测量大地だいちたたえじゅうそら气,并注あかり潮汐ちょうせき
给运ぎょうてきぎょうほしゆびあかり轨道,
更正こうせいろうきゅうてき时间,调节ふとし阳的光芒こうぼう

汤姆逊开はじめでんたてかのうてき《Théorie analytique de la chaleur》ちゃく迷,并开はじめ致力于研究けんきゅう仍然ざいもぐさ萨克·うし阴影しも发展てき英国えいこく传统しょ抵制てきだい陆”数学すうがく出所しゅっしょりょうでんたてかのうてき论已经被国内こくないてき数学すうがくおさむ击;菲利·凯兰还专门著述ちょじゅつりょう一本いっぽん书进ぎょう批判ひはん。这本书促使汤姆もり发表りょうてきだいいちへん科学かがく论文[6]使用しよう假名がなP.Q.R.)为傅りつかのう辩护,并通过他てきちち亲提交到《剑桥数学すうがく杂志》。だいへんP.Q.R.论文[7]也随きさき几乎りつこく发表。

1841ねんてき家人かじんざいひしげ姆拉什えいLamlashかり时,うつしりょうだい三篇更充实的P.Q.R.论文[8]《关于热在ひとし匀固たいちゅうてき匀速运动及其与电学てきすう学理がくり论的联系》。ざい论文ちゅう提出ていしゅつりょう热传导せいてきすう学理がくり论之间的联系,这个じゅうふん重要じゅうようてき类比きさきらいかむ詹姆斯·むぎかつ斯韦さいつぎ描述,なり为最ゆう价值てき形成けいせい科学かがくてきそうほういち[9]

剑桥

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晚年ばんねんてき开尔ぶん勋爵,Hubert von Herkomer绘

かどてきちち亲给さい欢的儿子てき教育きょういく十分慷慨地提供资源;ざい1841ねんはたやす顿在剑桥大学だいがくてきかれとく学院がくいん(Peterhouse),并提供ていきょうりょう大量たいりょうてき书信かい绍和充足じゅうそくてきしょく宿やど资金。1845ねん,汤姆逊毕业,并且いたWranglerえいWrangler (University of Cambridge)てき称号しょうごう[10]还赢とくりょうみつ斯奖,这不ぞう荣誉学位がくいTripos样通过考试答题获,而是对原创性研究けんきゅうてき认可。すえ说当时的こうかんはくとく·もぐさえいRobert Leslie Ellis对另一个考官感叹道“你和わがただ适合おさむ补他てき笔”[11]

ざい剑桥时,汤姆逊参加さんか体育たいいく运动很积极,ゆう其是みち单人划艇えいscullingざい1843ねん赢得りょう尔克霍恩そう[12][13]还对まれ腊古がくおと乐和文学ぶんがくゆう浓厚てき兴趣,ただしてき爱仍しか科学かがくてきつい寻。对数がく物理ぶつりとく别是电学てき研究けんきゅう,迷住りょうてきそうぞう

1845ねんだい一次从数学上发展了ほうひしげだいてきそうほうそく电感应是どおり过中间媒介ばいかいある“电介质”)发生てき,而不どおり过一些不可ふか理解りかいてきちょう距作よう”。还设计了为电がく问题さく图的数学すうがく技巧ぎこうなり为解决静电学问题(静止せいし带电たい间的りょくてき强大きょうだい工具こうぐ部分ぶぶんいん为他てき励,ほうひしげだいざい1845ねん9がつ进行りょう研究けんきゅう,进而发现りょうほうひしげだいこう,确立りょうこうあずか磁(いん而电)现象しょう关的。

1845ねん6がつ推选为圣かれそくPeterhouse)かい[14],藉于此他出たしゅつ访巴はじむはなりょう一些时间在著名的とおる·维克たく·勒尼おくてき实验しつしか而很かいざい1846ねん就被任命にんめいかくひしげ斯哥大学だいがく自然しぜん哲学てつがく教授きょうじゅえいProfessor of Natural Philosophy (Glasgow)—— 22岁时,就穿学会がっかい教授きょうじゅほうざい英国えいこくさい古老ころうてき大学だいがくいち讲课,而仅仅在几年ぜん还是其中てきいち个新せい

热力がく

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1847ねん时,汤姆逊已经赢とくりょうとし轻有为的科学かがく声誉せいよ参加さんかりょう英国えいこく科学かがく促进かいざい牛津うしづてき年会ねんかいざいかい议上,听到りょう詹姆斯·かみなり斯科とく·こげみみてきいち个报つげだん时间,こげみみつぎ试图推翻あまひしげ·卡诺ほこりまい尔·かつひしげ佩龙てき热质说かずざい其上建造けんぞうてき热机论,ただしぼつゆう成功せいこうこげみみ认为,热和つくえ械功以相互转,并且两者ざい力学りきがくじょうとう价的。

汤姆もり很感兴趣,ただし怀疑态度。虽然觉得こげみみてき结果需要じゅよう论解释,还是さらふか退すさにゅういた卡诺-かつひしげはく龙学ちゅう预测,冰的熔点必定ひつじょうずい压力增加ぞうか下降かこういや则其凝固ぎょうこ时的膨胀以作为一个えい动机利用りようてき实验しつてき结果证实りょういちてんきょうりょうてき信念しんねん

1848ねんゆかり于不满气体温度おんどえいgas thermometerただ给出りょう温度おんどてきいち操作性そうさせいわるてきてい进一步扩大了卡诺-かつひしげはく龙的论。提出ていしゅつりょういち种“绝对ゆたか[15],其中“单位热量从在该温标下温度おんど为 T° てき物体ぶったい A,转移いた温度おんど为 (T−1)° てき物体ぶったい B,はた给出しょうどうてきつくえ械作よういさお),无论 T 多少たしょう”。这样てきゆたか标将“独立どくりつ于任なん特定とくていぶつ质的物理ぶつりせい质”[16]つう过采よう这样てき瀑布ばくふ”,汤姆逊猜おもえはた达到いち个点,ざい此处无法ゆういちてき热(热量)以转うつり,也即1702ねんよしろうまい·おもねすすきえいGuillaume Amontons曾猜そう过的绝对れい。汤姆もり使用しようりょう勒尼おく发表てき测量すうすえ来校らいこうじゅんてき换算こく

ざいてき文章ぶんしょうちゅう,汤姆逊写どう

...热(ある热量)转换なりつくえ械作ようてき过程,いたりこん发现,很可能かのう不可能ふかのうてき

——ただし从一个注脚能看出,援引えんいんこげみみ很显てき发现,对热量的りょうてき论第一次产生了怀疑。だしじんりょうてき,汤姆逊没ゆうてき论文よせ给焦みみただしとうこげみみややきさき读到它时,うつししん给汤姆森(10がつ6にちこえしょうてき研究けんきゅうやめ经证あかり热可以转换为こうただしせいざい计划进いちてき实验。10月27にち,汤姆もりかいしんじとおるどうせいざい计划自己じこてき实验,并希望きぼう们两人的じんてき观点のういた和解わかい

汤姆もり退すさりょうかいらい,开始批判ひはん卡诺てき原始げんし著作ちょさく,并且阅读自己じこ1849ねん1がつ爱丁堡皇学会がっかいてき分析ぶんせき[17],仍然しょうしん该理论从根本こんぽんじょう健全けんぜんてきしか而,ざいせっらいてき两年ちゅう,虽然汤姆逊没ゆう进行しんてき实验,越来ごえくえつ满卡诺的论,并开はじめしょうしんじこげみみ。1851ねん2がつすわしもらい阐明てきしんおもえ维。しか而,确定如何いか构建てき论;几易其稿,さい终确ていよう调和卡诺こげみみざいじゅううつしてき过程ちゅう乎已经萌生出おいでりょう一些初步的关于热力がくだい定律ていりつてきそうほうざい卡诺てき论中,热损しつ完全かんぜんてき丢失,ただし汤姆もり认为,这是“对人类而げん无可挽回ばんかいしつりょうただし对物质世かい而言并没ゆうしつ”。此外,てき神学しんがく信仰しんこう引发りょう宇宙うちゅう热寂(heat death)猜想。

わがあいしんじもの质世かいてき趋势,运动かい变得扩散开来,整体せいたいらい说浓缩的はんこう动作ざい逐渐发生——わがあいしんじぼつゆう物理ぶつり动作以将从太阳发てき热量恢复如初,这个源泉げんせん也并これ不尽ふじんよう竭的;还有,地球ちきゅう他行たぎょうぼしてき运动ただしざいしつ活力かつりょく”(vis viva)并转为热のう,虽然ゆう些“活力かつりょく以恢复,れい地球ちきゅうどおり接收せっしゅうふと阳的热量,あるつう过其方式ほうしきただし该损しつ无法“せい确”补偿——わが认为可能かのうざい充足じゅうそく补偿。[18]

补偿はた需要じゅよう一个创世的行为或具有类似能力的行为。[18]

ざいさい出版しゅっぱん,汤姆逊从一个激进的出发撤退,并宣布せんぷ“热的动力てき全部ぜんぶ建立こんりゅうざい…两个…いのち题上,ふん别归こう于焦みみ以及卡诺かずかつ劳修斯”[19]接着せっちゃく,汤姆逊给りょうだい二定律的一种陈述形式:

よし无生いのちぶつ质的つくえ构的手段しゅだん,试图はた物体ぶったいてき温度おんど冷却れいきゃくいた它周围环さかいちゅうさい冷温れいおんした,以获とく从物质的にんなん部分ぶぶんてきつくえ械作よう不可能ふかのうてき[20]

ざい这篇论文ちゅう,汤姆逊支持しじ“热是运动てきいち种形しきてき论,ただし也承认他ただ汉弗さと·戴维爵士てきそうほうこげみみゆう乌斯·冯·迈尔てき实验てき启发而有しょ感想かんそう,关于热可以转换为こうてき实验证明仍然悬而决。[21]

こげみみ读到该文きさきたてこくうつししん给汤姆逊,おもて达了てき见和问题。此开はじめりょう两人间一段卓有成效(虽然主要しゅようどおり过书しんてき协作:こげみみ进行实验,汤姆逊分析ぶんせき结果并提出ていしゅついちてき实验。该合作がっさく历时1852ねんいたり1856ねん,其成果せいか便びんこげみみ-汤姆逊效应ゆう时也しょう为开尔文-こげみみこう应,而且发表てき结果[22]ざい让焦みみてき研究けんきゅう分子ぶんし运动论得いた普遍ふへん接受せつじゅ上起かみおこしりょう很大作用さよう

汤姆逊发ひょうりょうちょう过650へん科学かがく论文[23],并申请了70项专全部ぜんぶ批准ひじゅん)。关于科学かがく,汤姆逊写りょう以下いか这段话:

ざい物理ぶつり科学かがく中学ちゅうがく习任なん科目かもくてき方向ほうこうてきだい一个重要步骤,就是找到すう推算すいさんぎょうてき方法ほうほう测量一些质量与它相连的原则。わがつね说,とう你能测量你所说的事物じぶつ并以数字すうじひょう达它时,说明关于这个事物じぶつ你的确是知道ともみちいち些的,ただしとう你无ほう测量它、无法以数字すうじひょう达它时,说明你的しょ就是贫乏てき、难以れいじん满意てき:它可能かのう识的开端,ただし你几乎没ゆう思想しそうじょう达到科学かがくてき阶段,无论这个事物じぶつ什么。[24]

またが大西洋たいせいよう电报电缆

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かずすえそくりつてき计算

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虽然在学ざいがく术领いきやめ经是名声めいせい显赫,汤姆もりしょう广大公たいこう众所。1852ねん9がつめとりょう沃尔とく·かつひしげえいWalt Crumてきおんな儿,青梅おうめちく马的玛格丽特·かつひしげ[25]ただしざい们度蜜月みつげつ时她てき身体しんたい垮了,并在せっらいてき17ねんさと,汤姆もり一直在分心担忧她的病疾。1854ねん10がつ16にち,乔治·加布里かふりほこり尔·斯托かつうつししん给汤姆森试图让他おもしん工作こうさく提起ていき兴趣,问他对拟议またが大西洋たいせいよう电报电缆これごと迈克尔·ほうひしげだいてき一些相关实验的看法。

ほうひしげだい曾演しめせりょう电缆てき建造けんぞう方式ほうしきしょうげんせい消息しょうそく发送てき速度そくど(也即现代しょ说的传输そくりつ带宽”)。汤姆もりつめじゅうりょう这个问题,并且ざい当月とうげつ发表りょうてきかい[26]仅预测了以实现的すうすえ传输そくりつ,而且还评估了またが大西洋たいせいよう计划てき潜在せんざい收益しゅうえき经济こうえきざい1855ねんいちてき分析ぶんせき[27]ちゅう汤姆もりつよし调,电缆てき设计はた对其收益しゅうえきせいゆう很大かげ响。

汤姆もり认为,信号しんごうどおり过缆线的速度そくどあずかしんてき长度てき平方ひらかたしげるはん。该结はてざい1856ねん英国えいこく协会かい议上大西洋たいせいよう电报公司こうしえいAtlantic Telegraph Companyてき电气工程こうてい怀尔とく曼·怀特ごうえいWildman Whitehouse驳斥。怀特ごう可能かのう曲解きょっかいりょう自己じこてき实验结果,ただし无疑かんいた财政じょうてき压力,いん为电缆计划已经有じょう紊地进行。认为,汤姆もりてき计算暗示あんじ电缆必须“ほう弃,いん为实ようじょうしょう业上现实”。

汤姆もりざいあずか著名ちょめい杂志《Athenaeum》てき通信つうしんちゅう[28]批判ひはんりょう怀特ごう斯的论点,使つかいとく自己じこ进入こう众视线。汤姆もり推荐一个较大的导体与绝缘的更大的横截面[需要じゅようかい]过,认为怀特ごう斯不傻瓜,并觉とく可能かのうゆうあし够的实践技能ぎのう,实现现有てき设计。しか而,汤姆もりてき研究けんきゅうやめ吸引きゅういんりょう目的もくてきうけたまわ担者てき眼球がんきゅうざい1856ねん12月,とう选为大西洋たいせいよう电报公司こうしてきただしことかいなり员。

科学かがくいた工程こうてい

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汤姆もりしげる为了团队てき科学かがく顾问,怀特ごう担任たんにん首席しゅせき电工,查尔斯·蒂尔斯顿·ぬの莱特えいCharles Tilston Bright爵士担任たんにん首席しゅせき工程こうてい师。ただし怀特ごう斯在設計せっけい規格きかくうえゆうてきそうほうほうひしげだい莫尔斯支持しじ

1857ねん8がつ,汤姆もりのぼるうえりょう电缆じき设船おもねとぎ门农ごうえいHMS Agamemnon (1852),开始航行こうこう,怀特ごう斯则いんびょうとめざい岸上きしがみただし航行こうこう380英里えり(610 km)きさき电缆不幸ふこうだん开了。对此,汤姆もりざい《Engineer》发表りょう铺设海底かいてい电缆ところわたる及到てき应力てきかん整理せいり论,并表明ひょうめいとう缆线以恒じょうてき速度そくど离开船体せんたい,进入いた深度しんどひとし匀的水中すいちゅう时,它会保持ほじ倾斜てきちょく线的形状けいじょう沉,该直线从入水じゅすいてん延伸えんしんいたさわ底部ていぶてきてん[29]

汤姆もり开发りょう一个完整操作海底电报的系统,のう够每3.5びょう发送いち个字はは。1858ねん给他てきけい统中てき关键部分ぶぶん,也即反射はんしゃ镜检りゅうえいmirror galvanometer(镜式检流计)にじ吸记录器えいSyphon recorderさる请了专利。

怀特ごう斯还觉得のう够忽りゃく汤姆もりてき许多见和けん议。ちょくいた汤姆もり说服ただしことかい使用しようさら纯净てき铜更换电缆的丢失部分ぶぶん,以改善かいぜんすうすえ输送能力のうりょく,汤姆もりざいだい一次对项目的执行产生了影响。[30]

ただしことかい坚持让汤姆森加入かにゅう1858ねんてき电缆じき设远せいぼつゆうにんなん经济补偿,并在项目ちゅうてき积极参与さんよさく为回报,汤姆もり获得りょう试验てき反射はんしゃ镜检りゅう计的つくえかい,对此ただしことかい甚感兴趣,怀特ごう斯旁边的そう备。しか而,ざい1858ねん6がつてき灾难せい风暴きさきおもねとぎ门农ごうただこうどうかいかいいた伦敦きさきただしことかい几乎よう弃该项目,并打算ださんどおり过销售电缆减轻其损失てき程度ていど。汤姆もり赛勒斯·韦斯とく·菲尔とくえいCyrus West Field柯蒂斯·まい兰达·兰普もりえいCurtis Lampson说服りょうただしことかいさい尝试いち,汤姆もり坚持认为わざ术问题是容易ようい处理てき。虽然仅以顾问てき参与さんよ,汤姆もりやめ经在航行こうこうちゅう获得りょうざい压力かい决实际问题的真正しんせいてき工程こうてい师的ちょく觉和技能ぎのう往往おうおう率先そっせんざい处理突发事件じけん,并且かしこ惧对体力たいりょくかつしん援助えんじょ。8月5にち,电缆终于贯通りょう

灾难胜利

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汤姆もり担忧てき事情じじょう终于发生りょう:怀特ごう斯的设备证明够敏かん,必须よし汤姆もりてき反射はんしゃ镜检りゅう计所だいただし怀特ごう斯坚认为,てき装置そうち提供ていきょうりょうふく务,并开はじめわたるあし绝望てき措施らい做出いち些补すくい。结果,ただ成功せいこうよう 2,000 V てき电压彻底损坏りょう电缆。とう电缆完全かんぜんしつ败,怀特ごう斯被开除;汤姆もり表示ひょうじはん对,还被ただしことかい谴责てき扰。这之きさき汤姆もりかんいたきさき悔,ふとしずい便びんだま许了许多怀特ごう斯的ひさげ议,并没ゆうはなあし够的りょく气去质疑[31]

贸易员会大西洋たいせいよう电报公司こうし联合设立りょう调查员会,发现关于电缆てき故障こしょう,怀特ごう斯应とううけたまわ担大多数たすうてき责任[32]。该委员会发现,虽然海底かいてい电缆缺乏けつぼうもたれせい确实しゅうめい远扬,ただしだい多数たすう问题みなもと于已知的ちてき避免てき原因げんいん。汤姆もり选入一个五人委员会,受命じゅめい为新てき电缆制定せいてい规范。1863ねん10がつ,该委员会发表りょう报告[33]

1865ねん7がつ,汤姆もり参与さんよりょうだい東方とうほうごう(SS Great Eastern)てき电缆じき设远せい航行こうこうただしこうほどさいつぎ受到わざ术问题的こま扰。ざい铺设りょう1200英里えり(1900せんまいきさき电缆また不幸ふこう丢失,远征とく弃。进一步的探险队于1866ねん成功せいこうざい两周ない铺设しんてき电缆,しかきさき继续恢复并完成かんせいりょう1865线。团队凯旋而归,受到こう众的もりじょう款待かんたい,汤姆もりゆう其受到りょう褒奖。1866ねん11がつ10日とおか,汤姆もりあずか该项目的もくてき其他主要しゅよう负责じん一起被封为爵士。[34][35]

利用りようてき长距离海そこ电缆信号しんごう传输てき发明,汤姆もりあずかC.F. Varleyどる莱明·詹金えいFleeming Jenkin签订りょう合作がっさくあずかきさきしゃいちおこり还设计了いち动控せい传感えいautomatic curb sender,一种在电缆上发送消息的发报电键えいtelegraph key

きさきらいてきさがせ

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汤姆もり参加さんかりょう1869ねんほうこく大西洋たいせいよう海底かいてい通信つうしん电缆てきじき设,并与詹金一道いちどう担任たんにんWestern and BrazilianPlatino-Brazilian电缆てき工程こうてい师,どう时还ゆうかり学生がくせい詹姆斯·おもね尔弗かみなりとく·ゆういん协助。还亲临1873ねんともえ西海岸にしかいがん电缆てき帕拉しゅう(贝伦いたはくみなみぬの哥州部分ぶぶんてき铺设现场。

1870ねん6がつ17にち,汤姆もりてき妻子さいし也决こころあらため变他てき生活せいかつせい深深しんしん沉迷于航海こうかいてきざい9がつ购买りょういちそう126吨的そう桅纵帆船はんせん“Lalla Rookh”ごうさく招待しょうたい朋友ほうゆうどうことてき科学かがく基地きち海洋かいようてき兴趣不断ふだん增加ぞうか。1871ねん受命じゅめい陛下へいか舰上こうごうえいHMS Captain (1869)沉没事件じけん调查员会。

1873ねん6がつ,汤姆もりかず詹金驶着Hooperごう开往さと斯本,带着2500英里えり(4020せんまい)长的电缆。电缆现了故障こしょう便びんざい马德ひしげ逗留とうりゅうりょう16てん,此间汤姆もりあずか查尔斯·ぬの兰迪てき三个女儿成为了好朋友。1874ねん5がつ2にち驶着Lalla Rookhまたいた马德ひしげぐん岛。とうもたれきん港口こうこう时,こうぬの兰迪发送电报“你愿よめ给我吗?”而Fannyかいしんじ”。1874ねん6がつ24にち,汤姆もりあずか年少ねんしょう13ねんてきFanny结婚。

其他贡献琐事

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汤姆もりかずやすしとく:《自然しぜん哲学てつがく论文》

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1855いたり1867ねん间,汤姆逊与かれとく·かくおもえさと·たいとくえいPeter Tait (physicist)合作がっさくうつしりょう一本いっぽん教科書きょうかしょしゅはた力学りきがく研究けんきゅうもと运动がく(对质てん/刚体运动てき描述,こうちからかず质量てき作用さようてき数学すうがくうえ。该书ざいかく种领いき動力どうりょくがくてん开讨论,ただしいちちょくのうりょうさく为统一普适的衡量标准。

だいはん于1879ねん发行,扩展为两个分开的まき。该书为早てき数学すうがく物理ぶつり教学きょうがく设定りょういち个标じゅん

开尔ぶんてき原子げんし涡理论

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1870いたり1890ねん间,ゆう一种理论在英国的物理学界和数学界非常流行,こえしょう原子げんしそくざい以太なかてき漩涡ぜんきさきゆう25科学かがくせんうつしりょうだい约60へん科学かがく论文。ざい汤姆もりかずやすしとくてき领导[36]学界がっかい发展りょうしょうさくひもゆい理論りろんてきつぶせ扑学ぶんささえ。开尔ぶん对这个复杂的研究けんきゅうてき倡导,もち续启发了しんてき数学すうがく使つかいとく这个课题ざい科学かがくうえ一直得以进行[37][38]

海洋かいよう

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汤姆もりてき潮汐ちょうせき预测つくええいtide-predicting machine

汤姆もり一位热心的帆船运动员;所有しょゆうゆう关海てき事情じじょうてき兴趣ある许是产生于他ざいおもねとぎ门农ごうだい東方とうほうごううえてき经历。

汤姆もり引入りょういち深海しんかいさがせ方法ほうほうよう钢琴代替だいたい普通ふつうてき线。这种线滑いた底部ていぶ如此容易ようい,以至于船舶せんぱくぜん速度そくど航行こうこうてき“飞行测深”なり可能かのう。汤姆もり添加てんかりょう记录测深锤深度しんどてき压力计。

だい约同一时间他复兴了萨姆纳えいThomas Hubbard Sumnerてき寻找海上かいじょう船舶せんぱくてき方法ほうほう,并计さんとくてきいち组表,直接ちょくせつ对照使用しよう还研发了いち种预测潮汐ちょうせきてきつくえ

ざい1880年代ねんだい,汤姆もり致力于完ぜん调节指南しなん,以便纠正よし船舶せんぱくせいづくりちゅう大量たいりょう使用しよう铁而产生てき磁偏えいmagnetic deviation。汤姆もりてき设计对原ゆう仪器てき一个很大的改进,さら稳定,さらしょう摩擦まさつりょくかげ响,船舶せんぱく自身じしん磁场导致てき偏差へんさ罗经えいbinnacleちゅううつり动调节的铁块しょ纠正抵消。汤姆もりてき创新わたる及了很多ざいたかし·とくなんじ·もぐささとかず他人たにんやめ建立こんりゅうてき论原理之まさゆきもと础上てき细节工作こうさくただし并没ゆう贡献ふとしん颖的物理ぶつり思考しこう。汤姆もり有力ゆうりょくてきゆう说和じん脉关けい成功せいこう使うみ军部接受せつじゅりょうてき仪器。

开尔ぶんてき指南しなん

せんうつし汤姆もり传记てき作者さくしゃ,如果对他てき指南しなん针的创新ややゆう了解りょうかい,一般都会把这件事情当成一个遗憾的传奇,钝的うみ军领导层こばめ绝一个顶尖科学头脑的奇思妙想。另一方面ほうめん同情どうじょううみ军的作者さくしゃ则把汤姆もり描绘なり一个毫无疑问的具有天才和热情的人,ゆう一些真正的海洋知识,ただし设法将一しょういちしょうつまみ罗盘设计てきたいらいさおてきそうほう变成りょう有利ゆうり于他自己じこてきなま产制づくりてきしょう业垄だんざいほうにわじょう利用りよう自己じこてき声誉せいよさく为威胁,击溃别人てきごと一点哪怕小小的独创性声明,说服うみ军部法律ほうりつ门忽视自己じこてき设计缺陷けっかん竞争对手てき优点。


而事实真しょう则是处于ざい两个极端间。[39]

查尔斯·ともえ贝奇これ最早もはや提出ていしゅつとう以通过遮掩光而发送一个特定数字之信号的人之一,ただし汤姆もり指出さしでりょう莫尔斯电码ざい此用途中とちゅうてき优点,并强调信ごう应该包括ほうかつようたんてき长的闪光来こうらい表示ひょうじ(电码)てん线。

电气标准

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汤姆もりざい引入よう于测りょう电力てきじゅん确方ほう装置そうち方面ほうめんどう时期てきにんなん其他电学做得おおはやざい1845ねん就指かど·斯诺·哈里斯えいWilliam Snow Harrisてき实验结果符合ふごうてき库伦定律ていりつてきざい1857ねんてき《罗马科学かがくいん备忘录》ちゅう发表りょうかい绍他てきしんてき划分てき环静电计,すえJ.G.F. von BohnenbergerえいJohann Gottlieb Friedrich von Bohnenbergerてききゅうてき验电,并且引入りょういち系列けいれつ有效ゆうこうてき仪器,包括ほうかつ象限しょうげんせい电计,くつがえ盖整个静电计りょう领域。发明りょう电流天平てんぺいえいampere balance,也被しょう为“开尔ぶん天平てんぴょうあるやすつちかえ天平てんぴょう”(SiC[らいみなもと請求せいきゅう]),せい测量やすつちかえ电流てき标准计量单位)。从1880ねん左右さゆう开始,电气工程こうてい师Magnus MacLean(FRSE[40]帮助做电がく实验。

1893ねん,汤姆もり领导てき一个国际委员会拟定了あま亚加ひしげ瀑布ばくふ发电站てき设计。つきかんしょうしん直流ちょくりゅうでん輸電系統けいとうさら为优异,赞同Westinghouseてき交流こうりゅうけい统,该系统已ざいねんてきしば哥世かいはく览会うえ展示てんじただし就在あま亚加ひしげだい瀑布ばくふ工程こうていきさき,汤姆もり仍然坚持しょうしん直流ちょくりゅう电是さらこのみてきけい统。[41]

1906ねん6がつ26-27にち,为了认可对电气标じゅんてき贡献,くに际电こう员会ざい初步しょほかい议(举行于伦あつしちゅう选举汤姆もり为其だい一任いちにん主席しゅせきかい议的报告记载どう[42]:“すえ主席しゅせき[亚历山大やまだい·西にし门子]てきひさげ议,Mailloux先生せんせい[美国びくに电气工程こうてい学会がっかい]てき资持[原文げんぶん],正直しょうじきてきひかり荣开尔文勋爵(GCVOOM一致推选为第一委员会主席。”

地球ちきゅうてきとし龄:质学神学しんがく

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开尔ぶん勋爵てき讽刺漫画まんがSpyえいLeslie Ward为《Vanity Fair》杂志しょ绘,1897ねん

终其一生いっしょう,汤姆もり一个虔诚的基督教信徒;きょうどうてき日常にちじょう生活せいかつてきいち部分ぶぶん[43]ざいらいてき基督教きりすときょう信仰しんこう对他てき科学かがく研究けんきゅうてき支持しじ和解わかい惑;从他ざい基督きりすと证据学会がっかい[らいみなもと請求せいきゅう]年度ねんどかい议(1889ねん5がつ23にちじょうてき讲话[44][45]以明显看いちてん

这种相互そうご作用さようてきさいあかり显的一个实例便是他对地球ちきゅうてき年齡ねんれいてき估计。鉴于てきとし轻的工作こうさく,对图てき地球ちきゅうざい热传导上てき兴趣,这是毫不かい选择りょう调查地球ちきゅうてき冷却れいきゃく,并从てき计算做出对地球ちきゅうねん龄的历史推论。汤姆もりいち个广义上てき創造そうぞうろんものただしいち个(圣经)“だい洪水こうずい质学[46]きょう调说,热力がく定律ていりつ宇宙うちゅう生起せいき就在运作,并设そうりょう一个动态的过程,其中ふとし阳系かず其他结构てき形成けいせいえんじ变,ずいきさき则是いち个逐渐的“热死亡しぼう”。认为,地球ちきゅう曾经いち过于炽热,无法维持生命せいめい;这个观点あずかひとしへんろん从无げん远的过去条件じょうけん一直是恒定的)针锋しょう对。そう辩说[47]:“这个地球ちきゅうざいすうひゃくまんねんまえ必定ひつじょう一个火红炽热的球……。”

查尔斯·达尔ぶんてきもの种起げん》于1859ねん出版しゅっぱんざい汤姆もりらい地球ちきゅう适合居住きょじゅうてきとし龄其实相对较たんてき证据,かず达尔ぶんてき渐进、缓慢てき自然しぜん选择导致りょう生物せいぶつ多樣たようせいてきかい释是しょうひだりてき[48]。汤姆もりてき观点さら接近せっきん于一种在神的指引下加速了的かみ导演てき计算表明ひょうめいふとし可能かのうてき存在そんざい时间很长,无法まこと许缓慢的一步一步いっぽいっぽ发展てきえんじ——じょ发现りょうざいあるにんなん其他多利たり亚时だいまとじんしょ了解りょうかいてき外的がいてきのうりょうらいげん很快就卷にゅうおおやけ开的あずか质学以及达尔ぶんてき支持しじしゃ约翰·廷德尔和T.H.赫胥はじむてき见分歧[49]さく为对ざい赫胥はじむざい伦敦质学学会がっかいてき讲话(1868ねんてき响应,做出りょう讲话“关于质动力学りきがく”(1869ねん[50]あずかてき其他著作ちょさく一道いちどう,质疑りょう质学しょ接受せつじゅてき地球ちきゅう必然ひつぜんゆう无限ねん龄的观念[49]

最初さいしょざい1864ねん,汤姆もり地球ちきゅうてきとし龄的估计2000まんいた4亿年。该估计的范围如此宽广,いん为他对岩せき熔化温度おんどしょう其等どう地球ちきゅう内部ないぶてき温度おんどてき确定せい[51][52],以及岩石がんせきてき热导りつ热的确定せい年来ねんらい逐渐かんぜんてき论证,はた上限じょうげんくだていりょうじゅうばい;1897ねん,汤姆もり(此时やめなり为开尔文勋爵)さい终得估计,地球ちきゅうねん龄为2000まんいたり4000まんねん[53][54]。1895ねん发表ざい科学かがく美国びくにじんぞう补上てきいちふうしんじなか[55],开尔ぶん批评质学对岩せきてきとし龄和地球ちきゅうてきとし龄的估计(たとえ达尔ぶんまと),しょう为“含糊てき宽广てきとし龄”。

对这一估计数的探讨可以在1897ねん学会がっかいかい乔治·斯托かつこれ邀给多利たり学会がっかいえいVictoria Instituteてき讲话ちゅういた[56];此讲话在学会がっかいてきかいかんえいScience and Christian Beliefじょう记载[57]つきかんてき前任ぜんにんじょJohn Perryざい1895ねん发表りょういちへん文章ぶんしょう,挑战开尔ぶんてき地球ちきゅう内部ないぶひくねつしるべりつてきかり设,いん此可とくさらだいてきとし龄,开尔ぶんてき论还ぼつゆう受到直接ちょくせつかげ[58]。1903ねん发现てき放射ほうしゃせいおとろえ释放热量てき现象,导致りょう开尔ぶんてき估测受到挑战;おうない斯特·卢瑟ぶくざいいち个讲(开尔文也ふみやざい场)ちゅう做出りょうちょめいてき论证,そく这个(放射ほうしゃ)现象恰好かっこう提供ていきょうりょう开尔ぶんしょ说的知的ちてきのうりょうらいげんただしちょくいた1907ねんけん发了对岩せきてき放射ほうしゃせい定年ていねんほう,开尔ぶんてき估测ざい推翻[49]

きさきじん普遍ふへん认为,放射ほうしゃせいてき发现就已经推こぼしりょう汤姆もり地球ちきゅうねん龄的估计。ただし汤姆もり本人ほんにん从来ぼつゆうこう开承认这いちてんいん为他认为ゆう一个更强大的论证,げんせいてきとし龄太阳到ちょう过2000まんねんぼつゆう阳光,就无ほうかい地球ちきゅう表面ひょうめんてき沉积ぶつ化石かせき)记录。とう时,ただ一已知的太阳能输出来源是引力いんりょく坍缩ただゆうとう热核聚变ざい1930年代ねんだい发现时,汤姆もりてき地球ちきゅうねん龄悖论才真正しんせいかい决。[59]

晚年ばんねん逝世

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开尔ぶん勋爵てき雕像,贝尔ほう斯特植物しょくぶつ
汤姆もり家族かぞくてきはかぐんかくひしげ斯哥だい墓地ぼち

ざい1860-1861ねんてきふゆてん,汤姆もりざいざい冰上すべりたおせてきもも骨折こっせつりょう,导致此一ちょく跛行はこう[60]ちょくいたざい大西洋たいせいよう两岸保持ほじ相当そうとうてき声誉せいよ

ざい公布こうふ于1902ねん6がつ26にち爱德华ななせいはらじょうてき冕日)てき1902ねん冕礼てき荣誉めい单中[61],开尔ぶん勋爵任命にんめい枢密院すうみついん顾问かずしんてきこう绩勋あきら(OM)てきだいいち批受勋者。于1902ねん8がつ8日收にっしゅういたりょう国王こくおう颁发てき勋章[62][63],并于1902ねん8がつ11にちざい白金はっきん汉宫宣誓せんせい就职为枢密院すうみついん顾问[64]

ざい1907ねん11月,とくりょういち场感おかせずいきさきてき健康けんこうじょう况恶ちょくいた于12がつ17にちざい苏格兰的住所じゅうしょひしげかく斯的Netherhall)[65]

年来ねんらい,开尔ぶん勋爵ひしげかく斯的ひじりこうたかし教区きょうくきょうどうかくらん教會きょうかいてきいち个长ろう。1907ねん12月17にちざいひしげかく辞世じせいきさきてき遗体就是带到这个きょうどう[66]ざい殡葬仪式きさき,遗体带到他心たしん爱的かくひしげ斯哥大學だいがくてきぬのとく厅,以缅怀他てき贡献,しかきさき,遗体带到伦敦,やすそうざい斯敏斯特きょうどうもぐさ萨克·うし爵士てきさいきさき安息あんそく附近ふきん西にし尔瓦つとむ斯·汤普もりえいSilvanus P. Thompsonてき开尔ぶん传记ぼつゆうひっさげいたざいきよしこうたかしきょうどう长老てきこと实,ある殡葬仪式ざい该教どう举行,而是“ただようざいひしげかく斯,都会とかい参加さんかさとてき[苏格兰]自由じゆうきょうどうてき主事しゅじ,其妻子さいしてきあね/いもうとおっと查尔斯·沃特もりただしまき师。[67]

かどてき墓碑ぼひかくひしげ斯哥だい墓地ぼちえいGlasgow Necropolisてき汤姆もり家族かぞくてき区域くいき家族かぞく墓碑ぼひつくり一个现代的纪念碑,よしかくひしげ斯哥すめらぎ哲学てつがく学会がっかい竖立。

きさきかげ响和遗产

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经典物理ぶつりがくてき局限きょくげん

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1884ねん,汤姆もりざい约翰·霍普きん斯大がく做了一系列特别讲座[68],“ひかりてき分子ぶんし动力がく和波わなみ动理论”。开尔ぶん指出さしでこえ波方なみかたほどえいAcoustic wave equationはた声音こわね描述为空气的压力いん此他试图ざい電磁波でんじは方程式ほうていしきちゅう寻找相似そうじせい假定かてい以太容易ようい受到动的かげ响。研究けんきゅうしょう包括ほうかつ迈克みみ孙和莫雷,二人后来进行了迈克みみ孙-莫雷实验そぎじゃくりょう以太论。汤姆ぼつゆう提供ていきょう课本,ただし亚瑟·斯塔福德ふくとく·うみ瑟薇えいArthur Stafford Hathaway记了笔记,并做りょうあぶらしるしよし于这个课题正ざい积极发展,汤姆もりおさむ订了课本,并于1904ねんはた其排ばん出版しゅっぱん。汤姆もりてき提供ていきょう力学りきがく模型もけいてき努力どりょくさい终在电磁がく范畴还是しつ败了。

1900ねん4がつ27にち英国えいこくすめらぎ研究けんきゅういんえいRoyal Institution做了一个广为人知的演讲,题为《くつがえ盖热りょう和光わこう线的动力学理がくり论的じゅうきゅうせい纪的乌云》(Nineteenth-Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light)[69][70]他所よそ说的“乌云”ゆびもの如何いか穿ほじ过以ふとし而运动(れい迈克みみ孙-莫雷实验れいじん费解てき结果)てき难题;以及统计力学りきがくちゅうてきのうりょう均分きんぶん原理げんり可能かのうかい打破だはてき担忧。而在じゅうせい纪,针对这两个问题,产生りょう两个主要しゅようてき物理ぶつり论:针对前者ぜんしゃ产生りょうあい对论;针对きさきしゃ产生りょう量子力学りょうしりきがくおもね尔伯とく·爱因斯坦ざい1905ねん发表りょうしょ谓的"迹年论文",其中いちへんかい释了ひかり电效应量子力学りょうしりきがくてき前奏ぜんそう),另いちへん则描じゅつりょうせま义相对论

きさき证明错的论断

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かず许多科学かがくいち样,汤姆もり未来みらいわざ术的预测ゆうしょう错误。

てき传记作者さくしゃ西にし尔瓦つとむ斯·汤普もりうつしどう,“ざい1895ねんねんそこ伦琴宣布せんぷ发现X-线时,开尔ぶん勋爵完全かんぜん怀疑态度,并认为这いち个恶さく剧。へん文章ぶんしょうしょう赞伦きんしゃ线的迹,而开尔文勋爵对此だきゆう强烈きょうれつてき怀疑态度,ちょくいた伦琴自己じこ给他发了いち份回忆录”。1896ねん1がつ17にちざい读到论文いた(Xひかりあきらへんきさき给伦きんうつししん说,“わが不用ふよう说当わが阅读报纸わがゆう惊讶だか兴。わがただのう说,衷心ちゅうしんしゅく贺你てき伟大てき发现。[71]”1896ねん5がつ还给自己じこてき做了Xひかり检查[72]。(まいりN线

对实よう航空こうくうてき预测(そくじゅう于空气的飞机)否定ひていてき。1896ねんこばめ绝了加入かにゅう航空こうくう学会がっかいてき邀请,かい复道:“对于热气だま以外いがいてき航空こうくうわが还没ゆう最小さいしょう微粒びりゅうてき信心しんじんある期待きたいわが们听说的にんなん试验かい有良ありらこう结果。[73]ざい1902ねんてき一个报纸采访中,预测どう:“热气だま飞机はたえい远不かいざい实用层面じょう成功せいこう[74]

1980年代ねんだい以来いらいゆう一段话广泛被误认为是开尔文所说:“物理ぶつりがくぼつゆう什么しんてき以发现的事物じぶつりょう所有しょゆうあましたてきたださら多和たわさらせい确的测量”;这段话要么没ゆう引用いんようよう么说引自对英国えいこく科学かがく促进かいてき讲话(1900ねんちゅう[75]ぼつゆうにんなん证据表明ひょうめい开尔ぶん说了这段话[76][77];这段话其实是すえおもね尔伯とく·迈克みみところ说的话改编的,ざい1894ねん中指なかゆび:“……乎可以说,物理ぶつりがく宏大こうだいてき基本きほんげん则已经牢固ろうこ确立……一个着名的物理学家说,未来みらい物理ぶつり科学かがくてき真理しんり应当从ろく小数しょうすうちゅう寻找。[77]”此前其他人たにんれい菲利·冯·乔利えいPhilipp von Jolly也有やゆう过类てきこえしょう[78]はた其归为开尔文,大概たいがいこれあずか1900ねん英国えいこくすめらぎ研究けんきゅういんてき“两朵乌云”てき讲话(见上ぶんろうこんりょう;这反而指りょうきさきらい发生りょう科学かがく革命かくめいてき两个领域。

ざい1898ねん,开尔ぶん预测どう,这个ほしだまじょうただあましも400多年たねんてき氧气きょう应,按照とう时(ひと类)もえ燃料ねんりょうてきそくりつ[79][80]ざいてき计算ちゅう,开尔ぶんかりひかり合作がっさくようただ一的氧气来源;とう时不知道ともみち循環じゅんかんてき所有しょゆう组成部分ぶぶん[うたぐ]とう时甚いたり不知ふちどうこう合作がっさくようてき所有しょゆうらいげんれい如,うらない海洋かいようこう合作がっさくようちょう一半いっぱんてき蓝细きんProchlorococcusちょくいた1986ねんざい发现。

以其名字みょうじ命名めいめいてき事物じぶつ

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诸多あずか汤姆もりゆう关的物理ぶつり现象概念がいねん开尔ぶん为名:

荣誉

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だい一代开尔文男爵威廉·汤姆もりてき纪念雕像,于格ひしげ斯哥大学だいがくつくりてきひらきなんじぶんかくおっと公園こうえん

紋章もんしょう

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だい一代开尔文男爵威廉·汤姆もりてき紋章もんしょう
備注
开尔ぶん勋爵てき紋章もんしょう包括ほうかつ[89]
かざりあきら
一只前臂向上伸立,着衣ちゃくいころもそで蓝色,こぼしそで袖口そでぐち银色,つめたばくろむぎむぎ原色げんしょく
たてもん
银底,红色鹿しか头,无颈;上部じょうぶそこしょく为蓝,正中せいちゅう为闪电杖,翅膀金色きんいろ,两边为银しょくほしすすき
扶盾しゃ
たてみぎ,一个格拉斯哥大学的学生,ちゃく学士がくしふく右手みぎて拿着一个海事伏特计,ぜん为原しょくたてひだりいち个水しゅ着水ちゃくすいしゅふく右手みぎて拿着盘绕てき绳索,绳索穿ほじ过左しゅ,悬挂测深つくえてき沉锤,也全为原しょく
めいげん
诚实无惧

参考さんこう文献ぶんけん

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