Максвелл - определение. Что такое Максвелл
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Максвелл - определение

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ
Максуэлл
Найдено результатов: 44
МАКСВЕЛЛ         
[вэ], а, род. мн. максвеллов и максвелл, м., физ.
Единица магнитного потока.
МАКСВЕЛЛ         
единица магнитного потока в СГС системе единиц, обозначается Мкс, названа по имени Дж. К. Максвелла. 1 Мкс - 10-8 Вб.
---
(Maxwell) Джеймс Клерк (Clerk) (1831-79) , английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, организатор и первый директор (с 1871) Кавендишской лаборатории. Развивая идеи М. Фарадея, создал теорию электромагнитного поля (уравнения Максвелла); ввел понятие о токе смещения, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света. Установил статистическое распределение, названное его именем. Исследовал вязкость, диффузию и теплопроводность газов. Показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных тел. Труды по цветному зрению и колориметрии (диск Максвелла), оптике (эффект Максвелла), теории упругости (теорема Максвелла, диаграмма Максвелла - Кремоны), термодинамике, истории физики и др.
---
(Maxwell) Джеймс Клерк (13 июня 1831 , Эдинбург, - 5 ноября 1879, Кембридж), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики, основатель одного из крупнейших мировых научных центров конца 19 - нач. 20 вв. - Кавендишской лаборатории; создал теорию электромагнитного поля, предсказал существование электромагнитных волн, выдвинул идею электромагнитной природы света, установил первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям, названный его именем. Семья. Годы ученияМаксвелл был единственным сыном шотландского дворянина и адвоката Джона Клерка, который, получив в наследство поместье жены родственника, урожденной Максвелл, прибавил это имя к своей фамилии. После рождения сына семья переехала в Южную Шотландию, в собственное поместье Гленлэр ("Приют в долине"), где и прошло детство мальчика. В 1841 отец отправил Джеймса в школу, которая называлась "Эдинбургская академия". Здесь в 15 лет Максвелл написал свою первую научную статью "О черчении овалов". В 1847 он поступил в Эдинбургский университет, где проучился три года, и в 1850 перешел в Кембриджский университет, который окончил в 1854. К этому времени Максвелл был первоклассным математиком с великолепно развитой интуицией физика. Создание Кавендишской лаборатории. Преподавательская работаПо окончании университета Максвелл был оставлен в Кембридже для педагогической работы. В 1856 он получил место профессора Маришал-колледжа в Абердинском университете (Шотландия). В 1860 избран членом Лондонского королевского общества. В том же году переехал в Лондон, приняв предложение занять пост руководителя кафедры физики в Кинг-колледже Лондонского университета, где работал до 1865. Вернувшись в 1871 в Кембриджский университет, Максвелл организовал и возглавил первую в Великобритании специально оборудованную лабораторию для физических экспериментов, известную как Кавендишская лаборатория (по имени английского ученого Г. Кавендиша). Становлению этой лаборатории, которая на рубеже 19-20 вв. превратилась в один из крупнейших центров мировой науки, Максвелл посвятил последние годы своей жизни. Фактов из жизни Максвелла известно немного. Застенчивый, скромный, он стремился жить уединенно; дневников не вел. В 1858 Максвелл женился, но семейная жизнь, видимо, сложилась неудачно, обострила его нелюдимость, отдалила от прежних друзей. Существует предположение, что многие важные материалы о жизни Максвелла погибли во время пожара 1929 в его гленлэрском доме, через 50 лет после его смерти. Он умер от рака в возрасте 48 лет.Научная деятельностьНеобычайно широкая сфера научных интересов Максвелла охватывала теорию электромагнитных явлений, кинетическую теорию газов, оптику, теорию упругости и многое другое. Одними из первых его работ были исследования по физиологии и физике цветного зрения и колориметрии, начатые в 1852. В 1861 Максвелл впервые получил цветное изображение, спроецировав на экран одновременно красный, зеленый и синий диапозитивы. Этим была доказана справедливость трехкомпонентной теории зрения и намечены пути создания цветной фотографии. В работах 1857-59 Максвелл теоретически исследовал устойчивость колец Сатурна и показал, что кольца Сатурна могут быть устойчивы лишь в том случае, если состоят из не связанных между собой частиц (тел). В 1855 Максвелл приступил к циклу своих основных работ по электродинамике. Были опубликованы статьи "О фарадеевых силовых линиях" (1855-56), "О физических силовых линиях" (1861-62), "Динамическая теория электромагнитного поля" (1869). Исследования были завершены выходом в свет двухтомной монографии "Трактат об электричестве и магнетизме" (1873). Создание теории электромагнитного поляКогда Максвелл в 1855 начал исследования электрических и магнитных явлений, многие из них уже были хорошо изучены: в частности, установлены законы взаимодействия неподвижных электрических зарядов (закон Кулона) и токов (закон Ампера); доказано, что магнитные взаимодействия есть взаимодействия движущихся электрических зарядов. Большинство ученых того времени считало, что взаимодействие передается мгновенно, непосредственно через пустоту (теория дальнодействия). Решительный поворот к теории близкодействия был сделан М. Фарадеем в 30-е гг. 19 в. Согласно идеям Фарадея, электрический заряд создает в окружающем пространстве электрическое поле. Поле одного заряда действует на другой, и наоборот. Взаимодействие токов осуществляется посредством магнитного поля. Распределение электрических и магнитных полей в пространстве Фарадей описывал с помощью силовых линий, которые по его представлению напоминают обычные упругие линии в гипотетической среде - мировом эфире. Максвелл полностью воспринял идеи Фарадея о существовании электромагнитного поля, то есть о реальности процессов в пространстве возле зарядов и токов. Он считал, что тело не может действовать там, где его нет. Первое, что сделал Максвелл - придал идеям Фарадея строгую математическую форму, столь необходимую в физике. Выяснилось, что с введением понятия поля законы Кулона и Ампера стали выражаться наиболее полно, глубоко и изящно. В явлении электромагнитной индукции Максвелл усмотрел новое свойство полей: переменное магнитное поле порождает в пустом пространстве электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями (так называемое вихревое электрическое поле). Следующий, и последний, шаг в открытии основных свойств электромагнитного поля был сделан Максвеллом без какой-либо опоры на эксперимент. Им была высказана гениальная догадка о том, что переменное электрическое поле порождает магнитное поле, как и обычный электрический ток (гипотеза о токе смещения). К 1869 все основные закономерности поведения электромагнитного поля были установлены и сформулированы в виде системы четырех уравнений, получивших название Максвелла уравнений. Из уравнений Максвелла следовал фундаментальный вывод: конечность скорости распространения электромагнитных взаимодействий. Это главное, что отличает теорию близкодействия от теории дальнодействия. Скорость оказалась равной скорости света в вакууме: 300000 км/с. Отсюда Максвелл сделал заключение, что свет есть форма электромагнитных волн. Работы по молекулярно-кинетической теории газовЧрезвычайно велика роль Максвелла в разработке и становлении молекулярно-кинетической теории (современное название - статистическая механика). Максвелл первым высказал утверждение о статистическом характере законов природы. В 1866 им открыт первый статистический закон - закон распределения молекул по скоростям (Максвелла распределение). Кроме того, он рассчитал значения вязкости газов в зависимости от скоростей и длины свободного пробега молекул, вывел ряд соотношений термодинамики.Максвелл был блестящим популяризатором науки. Он написал ряд статей для Британской энциклопедии и популярные книги: "Теория теплоты" (1870), "Материя и движение" (1873), "Электричество в элементарном изложении" (1881), которые были переведены на русский язык; читал лекции и доклады на физические темы для широкой аудитории. Максвелл проявлял также большой интерес к истории науки. В 1879 он опубликовал труды Г. Кавендиша по электричеству, снабдив их обширными комментариями. Оценка работ МаксвеллаРаботы ученого не были по достоинству оценены его современниками. Идеи о существовании электромагнитного поля казались произвольными и неплодотворными. Только после того, как Г. Герц в 1886-89 экспериментально доказал существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом, его теория получила всеобщее признание. Произошло это спустя десять лет после смерти Максвелла.После экспериментального подтверждения реальности электромагнитного поля было сделано фундаментальное научное открытие: существуют различные виды материи, и каждому из них присущи свои законы, не сводимые к законам механики Ньютона. Впрочем, сам Максвелл вряд ли отчетливо это сознавал и первое время пытался строить механические модели электромагнитных явлений.О роли Максвелла в развитии науки превосходно сказал американский физик Р. Фейнман: "В истории человечества (если посмотреть на нее, скажем, через десять тысяч лет) самым значительным событием 19 столетия, несомненно, будет открытие Максвеллом законов электродинамики. На фоне этого важного научного открытия гражданская война в Америке в том же десятилетии будет выглядеть провинциальным происшествием". Максвелл похоронен не в усыпальнице великих людей Англии - Вестминстерском аббатстве, - а в скромной могиле рядом с его любимой церковью в шотландской деревушке, недалеко от родового поместья.Сочинения:Избр. соч. по теории электромагнитного поля: Пер. с англ. М., 1954.Статьи и речи: Пер. с англ. М., 1968.Литература:Мак-Дональд Д. Фарадей, Максвелл и Кельвин: Пер. с англ. М., 1967.Кравец В. П. Максвелл. М., 1976.Г. Я. Мякишев
---
(Maxwell) Роберт (наст. имя Ян Людвик Гох, Hoch) (1923-91), английский владелец издательств и газет (в т. ч. национальных английских газет "Дейли миррор", "Санди миррор", "Пипл", американского книжного издательства Макмилана, нью-йоркской газеты "Дейли ньюс"). По происхождению чешский еврей. В 1939 бежал в Румынию, затем в Великобританию. Он основал Лихтенштейнский фонд Максвелла и корпорацию "Максвелл коммьюникейшн". В 1970-е гг. издавал воспоминания Л. И. Брежнева. С 1988 он являлся издателем английского издания "Московские новости", имел прибыль от газет: немецкой "Берлинер Ферлаг" и израильской "Маарив", а также от некоторых изданий венгерской прессы. В кон. 1991 тело Максвелла было найдено недалеко от его яхты, на которой он отдыхал вблизи Канарских островов. После его смерти выяснилось, что его долги составили 3,9 млрд. дол.
Максвелл         
Максвелл (James-Clerk Maxwell) - один из великих физиков нынешнегостолетия, родился в Эдинбурге 13 июня 1831 г. Происходил из знатнойшотландской фамилии Клерков Пеникуик. Отец его, юрист по образованию,приняв фамилию М., жил в своем имении в Гленлэре, где и протекло детствоМ. В 1841 г. М. отдан был в гимназию в Эдинбурге; к 1846 г. относитсяпервая его ученая работа. Перейдя в 1847 г. в эдинбургский унив., М.,под руководством Келланда, Форбса и др., с жаром принялся за изучениефизики и математики; работы М., относящиеся к этому времени, указываютуже на необыкновенные его способности. По окончании унив. М. решилпосвятить себя науке и переехал в 1860 г. в Кембридж в Тринити колледж,где в продолжение 4 лет неустанно работал, изучая любимые науки; общениес Стоксом, В. Томсоном и др. не осталось без следа на развитии молодогоученого, а внимательное изучение работ Фарадея дало направление всей егодеятельности. В 1854 г. М. блестяще кончил курс, был оставлен при унив.,и уже в 1856 г. занял должность преподавателя физики в Маришал колледже,в Абердине. В 1857 г., за работу "Об устойчивости Сатурновых колец", М.удостоен был приза Адамса. В 1860 г. М. переехал в Лондон на должностьпреподавателя физики в King's College, но уже в 1865 г. оставил этизанятия; поселившись в имении в Гленлэре, всецело посвятил себя ученымработам. Прожив здесь несколько лет почти безвыездно, М. в 1871 г.принял предложение занять вновь созданную Кавендишеву кафедру физики вКембридже и стать во главе Кавендишевой физической лаборатории;лаборатория эта, основанная на средства графа Девонширского, построенабыла (1870 - 1874) под личным наблюдением М. и сделалась рассадникомучеников его. В 1873 г. М. опубликовал свое знаменитое сочинение:"Trealise on Electricity and Magnetism", в 1879 г. издал остававшиесядотоле неизвестными работы Кавендиша. Болезнь груди уже с 1873 г.подтачивала силы М. и в 1879 г. 5 ноября он скончался. М. должен бытьпричислен к числу величайших естествоиспытателей всех времен; в немсоединялись редкая проницательность ума с богатой научной фантазией,глубокое знание математики с необыкновенной экспериментаторскойловкостью. Работы М. носят главным образом математический характер, ноон не был в душе математиком; склад ума его ближе всего подходил кскладу ума Фарадея, развитие учения которого об электричестве имагнетизме создало ему всемирную славу. В 1855 г. он опубликовал первуюработу, относящуюся к этому предмету: "О линиях сил Фарадея", гдевзгляды Фарадея изложил математическим языком; он не переставал работатьнад этими вопросами до 1873 г., когда объединил все свои работы взнаменитом "Учении об электричестве и магнитизме" ("Treatise onElectricity and Magnetism", 1873), выдержавшем 3 английских издания, 2французских и 1 немецкое. Сочинение это легло в основание всегоновейшего учения об электричестве и представляет собой один из великихпамятников человеческого гения. Сокращенное, более популярное извлечениеиз этого курса издано было в 1881 г. Гарнетом в Лондоне; в 1883 г. онопереведено было на немецкий, а в 1886 г. на русский ("Электричество вэлемент. обработке", перев. под ред. М. П. Авенариуса, Kиев, 1886).Другие работы М. по физике касались вопросов кинетической теории газов,в которой ему удалось найти новые важные законы, и вопроса о восприятиицветов и об их сочетании; последние работы особенно замечательны попримененным в них экспериментальным приемам, за них в 1860 г. оннагражден был медалью Румфорда. М. принимал также деятельное участие вработах британской ассоциации для развития науки; ему принадлежатопытные работы над установлением единицы электрического сопротивления иточная поверка закона Ома. Из других работ М. большинство относится кмеханике и небольшое число к чистой математике; к последним принадлежитпервая его работа: "О черчении овалов и об овалах о многих фокусах",напечатанная, когда автору ее было всего 15 лет. М. изданы кроме тогоэлементарная "Теория тепла" ("Theory of Heat", 1875), выдержавшая народине 10 изданий, затем 2 немецких и русское, и элемент. сочинение подинамике: "Материя и движение" ("Matter and Motion", 1876), переведенноена нем. язык (1881); в 1879 г. он издал работы Кавендиша ("ElectricalResearches of the Hon. Н. Cavendish"), хранившиеся в манускриптах спрошлого столетия. Работы его (кроме указанных выше книг) собраны иизданы унив. в Кембридже: "The Scientific Papers of J. С. М." (edited byNiven, 2 т., Кембридж, 1890). Биографию см. L. Campbell and W. Garnett,"The Life of J. C. M., his Correspondence and Writings" (2 изд., Лонд.,1881). А. Г.
Максвелл         
I Ма́ксвелл (Maxwell)

Джеймс Клерк (Clerk) (13.6.1831, Эдинбург, - 5.11.1879, Кембридж), английский физик, создатель классической электродинамики (См. Электродинамика), один из основателей статистической физики (См. Статистическая физика). Член Лондонского королевского общества (1860). Сын шотландского дворянина из знатного рода Клерков. Учился в Эдинбургском (1847-50) и Кембриджском (1850-54) университетах. Профессор Маришал-колледжа в Абердине (1856-60), затем Лондонского университета (1860-65). С 1871 профессор Кембриджского университета, где М. основал первую в Великобритании специально оборудованную физическую лабораторию - Кавендишскую лабораторию (См. Кавендишская лаборатория), директором которой он был с 1871.

Научная деятельность М. охватывает проблемы электромагнетизма, кинетической теории газов, оптики, теории упругости и многое другое. Свою первую работу "О черчении овалов и об овалах со многими фокусами" М. выполнил, когда ему ещё не было 15 лет (1846, опубликована в 1851). Одними из первых его исследований были работы по физиологии и физике цветного зрения и колориметрии (1852-72, см. Цветовые измерения). В 1861 М. впервые демонстрировал цветное изображение, полученное от одновременного проецирования на экран красного, зелёного и синего диапозитивов, доказав этим справедливость трёхкомпонентной теории цветного зрения и одновременно наметив пути создания цветной фотографии. Он создал один из первых приборов для количественного измерения цвета, получившего название диска М. (см. Колориметр трёхцветный). В 1857-59 М. провёл теоретическое исследование устойчивости колец Сатурна и показал, что кольца Сатурна могут быть устойчивыми лишь в том случае, если они состоят из не связанных между собой твёрдых частиц.

В исследованиях по электричеству и магнетизму (статьи "О фарадсевых силовых линиях", 1855-56; "О физических силовых линиях", 1861-62; "Динамическая теория электромагнитного поля", 1864; двухтомный фундаментальный "Трактат об электричестве и магнетизме", 1873) М. математически развил воззрения М. Фарадея (См. Фарадей) на роль промежуточной среды в электрических и магнитных взаимодействиях. Он попытался (вслед за Фарадеем) истолковать эту среду как всепроникающий мировой Эфир, однако эти попытки не были успешны. Дальнейшее развитие физики показало, что носителем электромагнитных взаимодействий является Электромагнитное поле, теорию которого (в классической физике) М. и создал. В этой теории М. обобщил все известные к тому времени факты макроскопической электродинамики и впервые ввёл представление о токе смещения (См. Ток смещения), порождающем магнитное поле подобно обычному току (току проводимости, перемещающимся электрическим зарядам). М. выразил законы электромагнитного поля в виде системы 4 дифференциальных уравнений в частных производных (см. Максвелла уравнения). Общий и исчерпывающий характер этих уравнений проявился в том, что их анализ позволил предсказать многие неизвестные до того явления и закономерности. Так, из них следовало существование электромагнитных волн (См. Электромагнитные волны), впоследствии экспериментально открытых Г. Герцем. Исследуя эти уравнения, М. пришёл к выводу об электромагнитной природе света (1865) и показал, что скорость любых других электромагнитных волн в вакууме равна скорости света. Он измерил (с большей точностью, чем В. Вебер и Ф. Кольрауш в 1856) отношение электростатической единицы заряда к электромагнитной и подтвердил его равенство скорости света. Из теории М. вытекало, что электромагнитные волны производят давление. Давление света было экспериментально установлено в 1899 П. Н. Лебедевым.

Теория электромагнетизма М. получила полное опытное подтверждение и стала общепризнанной классической основой современной физики. Роль этой теории ярко охарактеризовал А. Эйнштейн: "... тут произошел великий перелом, который навсегда связан с именами Фарадея, Максвелла, Герца. Львиная äîëÿ â ýòîé ðåâîëþöèè ïðèíàäëåæèò Максвеллó... После Максвелла физическая реальность мыслилась в виде непрерывных, не поддающихся механическому объяснению полей... Это изменение понятия реальности является наиболее глубоким и плодотворным из тех, которые испытала физика со времен Ньютона" (Собрание научных трудов, т. 4, М., 1967, с. 138).

В исследованиях по молекулярно-кинетической теории газов (статьи "Пояснения к динамической теории газов", 1860, и "Динамическая теория газов", 1866) М. впервые решил статистическую задачу о распределении молекул идеального газа по скоростям (см. Максвелла распределение). М. рассчитал зависимость вязкости газа от скорости и длины свободного пробега молекул (1860), вычислив абсолютную величину последней, вывел ряд важных соотношений термодинамики (1860). Экспериментально измерил коэффициент вязкости сухого воздуха (1866). В 1873-74 М. открыл явление двойного лучепреломления в потоке (эффект М.).

М. был крупным популяризатором. Он написал ряд статей для Британской энциклопедии, популярные книги [такие как "Теория теплоты" (1870), "Материя и движение" (1873), "Электричество в элементарном изложении" (1881), переведённые на русский язык]. Важным вкладом в историю физики является опубликование М. рукописей работ Г. Кавендиша по электричеству (1879) с обширными комментариями М.

Соч.: The scientific papers, v. 1-2, Camb., 1890; Theory of heat, L., 1871; A treatise on electricity and magnetism, v. 1-2, Oxf., 1873; в русском переводе - Избранные сочинения по теории электромагнитного поля, М., 1954; Статьи и речи, М., 1968 (имеется библиография трудов М. и работ о нём).

Лит.: Мак-Дональд Д., Фарадей, Максвелл и Кельвин, перевод с английского, М., 1967; Campbell L., Carnett W., The life of J. C. Maxwell, L., 1882.

Я. Г. Дорфман.

Дж. К. Максвелл.

II Ма́ксвелл

единица магнитного потока (См. Магнитный поток) в СГС системе единиц (См. СГС система единиц). Названа в честь английского физика Дж. К. Максвелла. Сокращённое обозначение: русское мкс, международное Мх. М. - магнитный поток, проходящий при однородном магнитном поле с индукцией 1 гаусс через поперечное сечение площадью 1 см2, нормальное к направлению поля: 1 мкс =(1 гс)×(1 см2). М. может быть также определён на основе явления электромагнитной индукции как магнитный поток, при равномерном изменении которого до нуля за время 1 сек в охватывающем его замкнутом контуре индуцируется эдс, равная 1 единице СГС разности потенциалов (10-8 в). 1 мкс = 10-8 вебер.

Максвелл, Роберт         
БРИТАНСКИЙ МЕДИАМАГНАТ
Роберт Максвелл; Максвелл Роберт
Роберт Максвелл (при рождении Хаим Беньюмен (Ян Людвик) Хох; 10 июня 1923, деревня Солотвино, Подкарпатская Русь, Чехословацкая республика — 5 ноября 1991, Атлантический океан близ острова Гран-Канария) — британский медиамагнат и лорд еврейского происхождения.
Лонг, Максвелл         
  • 25px
Максвелл Лонг; Лонг Максвелл; Maxwell Warburn Long
Ма́ксвелл Уо́рбёрн Лонг (; , Уэверли, Массачусетс, США — , Нью-Йорк, США) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
Максвелл, Флер         
ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ ФИГУРИСТКА
Флер Максвелл; Флёр Максвелл; Флер Максвел; Флэр Максвелл; Fleur Maxwell
Флер Максвелл (; род. 5 августа 1988 года в Дюделанже, Люксембург) — люксембургская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
Максвелл Грант         
Грант, Максвелл; Максвел Грант; Грант, Максвел; Грант Максвел; Грант Максвелл
Максвелл Грант () — переходящий псевдоним нескольких американских писателей, под которым публиковались приключенческие произведения сериала о Тени («The Shadow»).
МАКСВЕЛЛ, ДЖЕЙМС КЛЕРК         
  • Титульный лист «Трактата»
  • Достопочтенный Генри Кавендиш
  • Арка на входе в Кавендишскую лабораторию
  • Иллюстрация тока смещения в конденсаторе
  • Эдинбургская академия (современный вид)
  • Эдинбургский университет в начале XIX века
  • Майкл Фарадей (около 1861 года)
  • Большие ворота (''Great Gate'') Тринити-колледжа
  • Максвелл с женой Кэтрин Мэри (1869 год)
  • Jemima Blackburn}}
  • Jemima Blackburn}}
  • Пример распределения Максвелла
  • Открытка Максвелла Питеру Тэту, подписанная <math>dp/dt</math>
  •  «[[Тартановая лента]]» — первая в мире цветная фотография
  • 24-летний Максвелл с цветовым волчком в руках
БРИТАНСКИЙ ФИЗИК, МАТЕМАТИК И МЕХАНИК
Джеймс Клерк Максвелл; Джеймс Максвелл; Максвелл, Джеймс; Максвелл Д.; Максвелл Д. К.; Максвелл Джеймс Клерк; Джеймс Кларк Максвелл; James Clerk Maxwell
(Maxwell, James Clerk) (1831-1879), английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики. Родился 13 июня 1831 в Эдинбурге в семье шотландского дворянина из знатного рода Клерков. Учился сначала в Эдинбургском (1847-1850), затем в Кембриджском (1850-1854) университете. В 1855 стал членом совета Тринити-колледжа, в 1856-1860 был профессором натурфилософии Маришал-колледжа Абердинского университета, с 1860 возглавлял кафедру физики и астрономии в Кингз-колледже Лондонского университета. В 1865 в связи с серьезной болезнью Максвелл отказался от кафедры и поселился в своем родовом поместье Гленлэр близ Эдинбурга. Здесь он продолжал заниматься наукой, написал несколько сочинений по физике и математике. В 1871 в Кембриджском университете была учреждена кафедра экспериментальной физики, которую Максвелл согласился занять. Здесь он взял на себя бремя по организации при кафедре научно-исследовательской лаборатории, первой физической лаборатории в Англии. Средства на ее создание были пожертвованы герцогом Девонширским, лордом-канцлером Университета, но все организационные работы велись под наблюдением и по указаниям Максвелла (кроме того, он вложил в нее немало личных средств). Лаборатория открылась 16 июня 1874 и была названа Кавендишской - в честь замечательного английского ученого конца 18 в. Г.Кавендиша, которому герцог доводился внучатым племянником. Лаборатория была приспособлена как для научной работы, так и для лекционных демонстраций. Впоследствии она стала одной из самых знаменитых физических лабораторий мира.
Последние годы жизни Максвелл много занимался подготовкой к печати и изданием огромного рукописного наследия Кавендиша - его теоретических и экспериментальных работ по электричеству. Два больших тома вышли в октябре 1879. Умер Максвелл в Кембридже 5 ноября 1879. После отпевания в часовне Тринити-колледжа он был похоронен на фамильном кладбище в Шотландии.
Свою первую научную работу Максвелл выполнил еще в школе: в возрасте 15 лет он придумал простой способ вычерчивания овальных фигур. Эта работа была доложена на заседании Королевского общества и даже опубликована в его "Трудах". В бытность членом Тринити-колледжа он занимался экспериментами по теории цветов, выступая как продолжатель теории Юнга и теории трех основных цветов Гельмгольца. В своих экспериментах по смешиванию цветов Максвелл применил особый волчок, диск которого был разделен на секторы, окрашенные в разные цвета ("диск Максвелла"). При быстром вращении волчка цвета сливались: если диск был закрашен так, как расположены цвета спектра, он казался белым; если одну его половину закрашивали красным, а другую - желтым, он казался оранжевым; смешивание синего и желтого создавало впечатление зеленого. Разные комбинации цветов давали разные оттенки. Несколько позже Максвелл с успехом демонстрировал этот прибор на своих лекциях в Королевском обществе. В 1860 за работы по восприятию цвета и оптике он был награжден медалью Румфорда.
В 1857 Кембриджский университет объявил конкурс на лучшую работу об устойчивости колец Сатурна, в котором Максвелл решил принять участие. Эти образования были открыты Галилеем в начале 17 в. и представляли удивительную загадку природы: планета казалась окруженной тремя сплошными концентрическими кольцами, состоящими из вещества неизвестной природы. Лаплас доказал, что они не могут быть твердыми. Проведя математический анализ, Максвелл убедился, что они не могут быть и жидкими, и пришел к заключению, что подобная структура является устойчивой только в том случае, если она состоит из роя не связанных между собой метеоритов. Устойчивость колец обеспечивается их притяжением к Сатурну и взаимным движением планеты и метеоритов. За эту работу Максвелл получил премию Дж.Адамса и сразу же стал лидером математической физики.
Одной из первых работ Максвелла, внесших наиболее весомый вклад в науку, стала его кинетическая теория газов. В 1859 он выступил на заседании Британской ассоциации с докладом, в котором дал вывод распределения молекул по скоростям (максвелловское распределение). Максвелл развил представления своего предшественника в разработке кинетической теории газов Р.Клаузиуса, который ввел понятие "средней длины свободного пробега" (среднего расстояния, проходимого молекулой газа между ее столкновением с другой молекулой). Максвелл исходил из представления о газе как об ансамбле множества идеально упругих шариков, хаотически движущихся в замкнутом пространстве и претерпевающих лишь упругие столкновения. Шарики (молекулы) можно разделить на группы по скоростям, при этом в стационарном состоянии число молекул в каждой группе остается постоянным, хотя они могут выходить из групп и входить в них. Из такого рассмотрения следовало, что "частицы распределяются по скоростям по такому же закону, по какому распределяются ошибки наблюдений в теории метода наименьших квадратов, т.е. в соответствии со статистикой Гаусса". Так впервые в описание физических явлений вошла статистика. В рамках своей теории Максвелл объяснил закон Авогадро, диффузию, теплопроводность, внутреннее трение (теория переноса). В 1867 показал статистическую природу второго начала термодинамики ("демон Максвелла").
В 1831, в год рождения Максвелла, М.Фарадей проводил классические эксперименты, которые привели его к открытию электромагнитной индукции. Максвелл приступил к исследованию электричества и магнетизма примерно 20 лет спустя, когда существовали два взгляда на природу электрических и магнитных эффектов. Такие ученые, как А.М.Ампер и Ф.Нейман, придерживались концепции дальнодействия, рассматривая электромагнитные силы как аналог гравитационного притяжения между двумя массами. Фарадей был приверженцем идеи силовых линий, которые соединяют положительный и отрицательный электрические заряды или северный и южный полюсы магнита. Они заполняют все окружающее пространство (поле, по терминологии Фарадея) и обусловливают электрические и магнитные взаимодействия. Максвелл самым тщательным образом изучил работы Фарадея и почти всю свою творческую жизнь развивал идеи поля. Следуя Фарадею, он разработал гидродинамическую модель силовых линий и выразил известные тогда соотношения электродинамики на математическом языке, соответствующем механическим моделям Фарадея. Основные результаты этого исследования отражены в работе Фарадеевы силовые линии (Faraday's Lines of Force), направленной Фарадею в 1857. В 1860-1865 Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую он сформулировал в виде системы уравнений (уравнения Максвелла), описывающих все основные закономерности электромагнитных явлений: 1-е уравнение выражало электромагнитную индукцию Фарадея; 2-е - магнитоэлектрическую индукцию, открытую Максвеллом и основанную на представлениях о токах смещения; 3-е - закон сохранения количества электричества; 4-е - вихревой характер магнитного поля.
Продолжая развивать эти идеи, Максвелл пришел к выводу, что любые изменения электрического и магнитного полей должны вызывать изменения в силовых линиях, пронизывающих окружающее пространство, т.е. должны существовать импульсы (или волны), распространяющиеся в среде. Скорость распространения этих волн (электромагнитного возмущения) зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости среды и равна отношению электромагнитной единицы электричества к электростатической. По данным Максвелла и других исследователей, это отношение составляет 3?1010 см/с, что очень близко к скорости света, измеренной семью годами ранее французским физиком А.Физо. В октябре 1861 Максвелл сообщил Фарадею о своем открытии: свет - это электромагнитное возмущение, распространяющееся в непроводящей среде, т.е. разновидность электромагнитных волн. Этот завершающий этап был отражен в работе Максвелла Динамическая теория электромагнитного поля (Treatise on Electricity and Magnetism, 1864), а итог его работ по электродинамике подвел знаменитый Трактат об электричестве и магнетизме (1873). Экспериментальная и техническая задача получения и использования электромагнитных волн в широком спектральном диапазоне, в котором на долю видимого света приходится лишь малая часть, была успешно решена последующими поколениями ученых и инженеров. Применения теории Максвелла дали миру все виды радиосвязи, включая радиовещание и телевидение, радиолокацию и навигационные средства, а также средства для управления ракетами и спутниками.
Кассон, Хью Максвелл         
Хью Максвелл Кассон; Хью Кассон; Кассон, Хью; Кассон; Кассон Х.; Кассон Х. М.; Кассон Хью Максвелл; Hugh Maxwell Casson
Хью Максвелл Кассон (; 23 мая 1910 — 15 августа 1999) — британский архитектор, дизайнер интерьера и искусствовед.

Википедия

Максвелл

Ма́ксвелл, Ма́ксуэлл (англ. Maxwell) — английские имя и фамилия.

Что такое МАКСВЕЛЛ - определение