이미지 검색을 사용해 보세요
검색창 이전화면 이전화면
최근 검색어
인기 검색어

소득공제
파인만의 물리학 강의 2
Lectures on Physics vo. 2 양장, 최신 개정판, 양장
베스트
자연과학 top100 13주
가격
40,000
40,000
YES포인트?
0원
5만원 이상 구매 시 2천원 추가 적립
결제혜택
카드/간편결제 혜택을 확인하세요
배송안내
서울특별시 영등포구 은행로 11(여의도동, 일신빌딩) 변경
배송비?
무료

이미 소장하고 있다면 판매해 보세요.

  •  해외배송 가능?
  •  문화비소득공제 가능

이 분야의 이벤트

이 상품의 시리즈 5

이 상품의 시리즈 알림신청
뷰타입 변경

책소개

목차

리처드 파인만에 대하여
개정판에 붙이는 머리말
특별 머리말
리처드 파인만의 머리말
서문

CHAPTER 1. 전자기
1-1 전기력
1-2 전기장과 자기장
1-3 벡터장의 특성
1-4 전자기학의 법칙들
1-5 ‘장’이란 무엇인가?
1-6 과학과 기술에서 전자기학의 역할

CHAPTER 2. 벡터장의 미분
2-1 물리학의 이해
2-2 스칼라장과 벡터장―T, h
2-3 장의 도함수―그래디언트
2-4 ∇ 연산자
2-5 ∇의 적용
2-6 열 흐름의 미분 방정식
2-7 벡터장의 2계 도함수
2-8 조심할 점들

CHAPTER 3. 벡터장의 적분
3-1 벡터의 적분: ∇Ψ의 선적분
3-2 벡터장의 플럭스
3-3 정육면체에서 나오는 플럭스 : 가우스 정리
3-4 열전도: 확산 방정식
3-5 벡터장의 서큘레이션
3-6 사각형 둘레로의 서큘레이션 : 스톡스 정리
3-7 컬이 0인 장과 다이버전스가 0인 장
3-8 요약

CHAPTER 4. 정전기학
4-1 정역학
4-2 쿨롱의 법칙: 중첩
4-3 전기 퍼텐셜(전위)
4-4 E =-∇φ
4-5 E의 플럭스
4-6 가우스의 법칙과 E의 다이버전스
4-7 구형 전하에 의한 전기장
4-8 장선과 등퍼텐셜(등전위) 면

CHAPTER 5. 가우스 법칙의 응용
5-1 정전기학 = 가우스의 법칙 + ...
5-2 정전기장에서의 평형
5-3 도체에서의 평형
5-4 원자의 안정성
5-5 선전하 분포에 의한 전기장
5-6 평판 전하 분포: 두 개의 평판
5-7 구형 전하 분포: 구 껍질
5-8 점전하의 전기장은 정확히 1/r²에 비례하는가?
5-9 도체의 전기장
5-10 도체 동공 내부의 전기장

CHAPTER 6. 여러 가지 상황에서의 전기장
6-1 정전기 퍼텐셜 방정식
6-2 전기 쌍극자
6-3 벡터 방정식에 관한 한마디
6-4 그래디언트로 표현한 쌍극자 퍼텐셜
6-5 임의의 전하 분포에 대한 쌍극자 근사법
6-6 대전된 도체의 전기장
6-7 거울상을 이용하는 방법
6-8 무한 도체 평면 근처의 점전하
6-9 도체구 근처의 점전하
6-10 평행판 축전기
6-11 고전압 절연 파괴
6-12 장 방출 현미경

CHAPTER 7. 여러 가지 상황에서의 전기장(계속)
7-1 정전기장 계산법
7-2 2차원 전기장 : 복소 변수의 함수
7-3 플라스마 진동
7-4 전해질 용액 속의 콜로이드 입자들
7-5 그리드의 정전기장

CHAPTER 8. 정전기 에너지
8-1 균일한 구형 전하 분포의 정전기 에너지
8-2 축전기의 에너지. 대전된 도체에 작용하는 힘
8-3 이온 결정의 정전기 에너지
8-4 핵 내부에서의 정전기 에너지
8-5 정전기장의 에너지
8-6 점전하의 에너지

CHAPTER 9. 대기 중의 전기
9-1 대기 중의 전기 퍼텐셜 그래디언트
9-2 대기 중의 전류
9-3 대기 전류의 근원
9-4 뇌우
9-5 전하 분리의 메커니즘
9-6 낙뢰

CHAPTER 10. 유전체
10-1 유전 상수
10-2 분극 벡터 P
10-3 분극 전하
10-4 유전체의 정전기학 방정식
10-5 유전체의 전기장과 힘

CHAPTER 11. 유전체의 내부
11-1 분자 쌍극자
11-2 전자의 분극
11-3 극성 분자 : 배향 분극
11-4 유전체 공동에서의 전기장
11-5 액체의 유전 상수 : 클라우지우스-모소티 방정식
11-6 고체 유전체
11-7 강유전성 : BaTiO₃

CHAPTER 12. 정전기학과 유사한 물리계들
12-1 방정식이 같으면 해도 같다
12-2 열 흐름 : 무한 평면 경계 근처의 점 열원
12-3 팽팽하게 당겨진 막
12-4 중성자의 확산 : 균질한 매질 내에 고르게 분포된 구형의 중성자원
12-5 비회전성 유체의 흐름 : 구의 주변을 흐르는 유체
12-6 조도 : 평면파 형태의 균일한 조명
12-7 자연에 내재하는 단일성

CHAPTER 13. 정자기학
13-1 자기장
13-2 전류 : 전하의 보존
13-3 전류에 작용하는 자기력
13-4 정상 전류에 의한 자기장 : 앙페르의 법칙
13-5 직선 도선과 솔레노이드에 의한 자기장 : 원자 전류
13-6 전기장과 자기장의 상대성
13-7 전류와 전하의 변환
13-8 중첩의 원리 : 오른손 규칙

CHAPTER 14. 여러 가지 상황에서의 자기장
14-1 벡터 퍼텐셜
14-2 이미 알고 있는 전류에 의한 벡터 퍼텐셜
14-3 직선 도선
14-4 긴 솔레노이드
14-5 작은 전류 고리에 의한 자기장 : 자기 쌍극자
14-6 회로의 벡터 퍼텐셜
14-7 비오-사바르의 법칙

CHAPTER 15. 벡터 퍼텐셜
15-1 전류 고리에 작용하는 힘 : 자기 쌍극자의 에너지
15-2 역학적 에너지와 전기적 에너지
15-3 정상 전류의 에너지
15-4 B와 A
15-5 벡터 퍼텐셜과 양자역학
15-6 정역학에서는 맞지만, 동역학에서는 틀리는 것

CHAPTER 16. 유도 전류
16-1 모터와 발전기
16-2 변압기와 인덕턴스
16-3 유도 전류에 작용하는 힘
16-4 전기공학

CHAPTER 17. 전자기 유도 법칙
17-1 전자기 유도의 물리학
17-2 “플럭스 법칙”의 예외
17-3 유도 전기장에 의한 입자의 가속 : 베타트론
17-4 역설적인 문제
17-5 교류 전원
17-6 상호 인덕턴스
17-7 자체 인덕턴스
17-8 인덕턴스와 자기 에너지

CHAPTER 18. 맥스웰 방정식
18-1 맥스웰 방정식
18-2 새로운 항의 효과
18-3 고전물리학의 모든 것
18-4 진행하는 전자기장
18-5 빛의 속도
18-6 맥스웰 방정식의 해법 : 퍼텐셜과 파동 방정식

CHAPTER 19. 최소 작용의 원리
특강―거의 실제 강의 그대로
강의 후에 추가된 주석

CHAPTER 20. 자유 공간에서 맥스웰 방정식의 해
20-1 자유 공간에서의 파동 : 평면파
20-2 3차원 파동
20-3 과학적 상상력
20-4 구면파

CHAPTER 21. 전하와 전류를 포함한 맥스웰 방정식의 해
21-1 빛과 전자기파
21-2 점전하에 의해 발생한 구면파
21-3 맥스웰 방정식의 일반해
21-4 진동하는 쌍극자에 의한 장
21-5 움직이는 전하에 의한 퍼텐셜 : 리나르트-비헤르트의 일반해
21-6 일정한 속도로 움직이는 전하에 의한 퍼텐셜 : 로렌츠 공식

CHAPTER 22. 교류 회로
22-1 임피던스
22-2 전원
22-3 이상적인 소자들로 구성된 회로망 : 키르히호프의 법칙
22-4 등가 회로
22-5 에너지
22-6 사다리 회로망
22-7 필터
22-8 그 밖의 회로 소자들

CHAPTER 23. 공동 공진기
23-1 실제의 회로 소자들
23-2 고주파 영역에서의 축전기
23-3 공진 공동
23-4 공동 모드
23-5 공동과 공진 회로

CHAPTER 24. 도파관
24-1 전송 선로
24-2 직사각형 도파관
24-3 차단 주파수
24-4 인도된 파동의 속도
24-5 인도된 파동의 관측
24-6 도파관 배관
24-7 도파관 모드
24-8 인도된 파동을 바라보는 또 다른 관점

CHAPTER 25. 전기동역학의 상대론적 표현
25-1 4차원 벡터
25-2 스칼라 곱(내적)
25-3 4차원 그래디언트
25-4 4차원 표기법으로 기술한 전기동역학
25-5 움직이는 전하의 4차원 퍼텐셜
25-6 전기동역학 방정식의 불변성

CHAPTER 26. 전자기장의 로렌츠 변환
26-1 움직이는 전하의 4차원 퍼텐셜
26-2 일정한 속도로 움직이는 점전하에 의한 장
26-3 장의 상대론적 변환
26-4 상대론적 표기법으로 나타낸 운동 방정식

CHAPTER 27. 전자기장의 에너지와 운동량
27-1 국소 보존
27-2 에너지 보존과 전자기학
27-3 전자기장 내의 에너지 밀도와 에너지 흐름
27-4 장 에너지의 모호성
27-5 에너지 흐름의 예
27-6 장 운동량

CHAPTER 28. 전자기적 질량
28-1 점전하의 장 에너지
28-2 움직이는 전하의 장 운동량
28-3 전자기적 질량
28-4 전자가 자신에게 미치는 힘
28-5 맥스웰 이론을 수정하려는 시도
28-6 핵력장

CHAPTER 29. 전기장 및 자기장 속에서의 전하의 운동
29-1 균일한 전기장 및 자기장 속에서의 운동
29-2 운동량 분석
29-3 정전 렌즈
29-4 자기 렌즈
29-5 전자 현미경
29-6 가속기 가이드 장
29-7 교대-그래디언트 포커싱
29-8 교차하는 전기장과 자기장 속에서의 운동

CHAPTER 30. 결정의 기하학적 구조
30-1 결정 내부의 기하학
30-2 결정의 화학적 결합
30-3 결정의 성장
30-4 결정격자
30-5 2차원 대칭성
30-6 3차원 대칭성
30-7 금속의 강도
30-8 전위와 결정의 성장
30-9 브래그-나이 결정 모델

CHAPTER 31. 텐서
31-1 분극률 텐서
31-2 텐서 성분의 변환
31-3 에너지 타원체
31-4 다른 텐서들 : 관성 텐서
31-5 크로스 곱(외적)
31-6 응력 텐서
31-7 고차 랭크의 텐서들
31-8 전자기 운동량의 4차원 텐서

CHAPTER 32. 밀한 물질의 굴절률
32-1 물질의 분극
32-2 유전체 내의 맥스웰 방정식
32-3 유전체 내의 파동
32-4 복소 굴절률
32-5 혼합물의 굴절률
32-6 금속 내의 파동
32-7 저주파 및 고주파 근사 : 침투 깊이와 플라스마 주파수


CHAPTER 33. 표면에서의 반사
33-1 빛의 반사와 굴절
33-2 밀한 물질 내의 파동
33-3 경계 조건
33-4 반사파와 투과파
33-5 금속에서의 반사
33-6 내부 전반사

CHAPTER 34. 물질의 자성
34-1 반자성과 상자성
34-2 자기 모멘트와 각운동량
34-3 원자 자석의 세차 운동
34-4 반자성
34-5 라모어의 정리
34-6 고전역학으로 반자성이나 상자성을 설명할 수 없는 이유
34-7 양자역학에서의 각운동량
34-8 원자의 자기 에너지

CHAPTER 35. 상자성과 자기 공명
35-1 양자화된 자기 상태
35-2 슈테른-게를라흐의 실험
35-3 라비의 분자 빔 방법
35-4 덩어리 물질의 상자성
35-5 단열 소자 냉각
35-6 핵자기 공명

CHAPTER 36. 강자성
36-1 자화 전류
36-2 장 H
36-3 자화 곡선
36-4 철심 인덕턴스
36-5 전자석
36-6 자발 자화

CHAPTER 37. 자성체
37-1 강자성의 이해
37-2 열역학적 성질
37-3 이력 곡선
37-4 강자성체
37-5 특이한 자성체

CHAPTER 38. 탄성
38-1 훅의 법칙
38-2 균일한 변형
38-3 비틀림 막대 : 층밀림 파
38-4 휘어진 보
38-5 갑자기 휘는 현상(좌굴 현상)

CHAPTER 39. 탄성체
39-1 변형률 텐서
39-2 탄성 텐서
39-3 탄성체 내부의 움직임
39-4 비탄성 거동
39-5 탄성 상수의 계산

CHAPTER 40. 마른 물의 흐름
40-1 유체정역학
40-2 운동 방정식
40-3 정상 흐름―베르누이의 정리
40-4 순환 흐름
40-5 소용돌이선

CHAPTER 41. 젖은 물의 흐름
41-1 점성
41-2 점성 흐름
41-3 레이놀즈수
41-4 원통을 지나는 흐름
41-5 점성→0의 극한
41-6 쿠에트 흐름

CHAPTER 42. 휘어진 공간
42-1 휘어진 2차원 공간
42-2 3차원 공간의 곡률
42-3 우리가 살고 있는 공간은 휘어져 있다
42-4 시공간의 기하학
42-5 중력과 등가 원리
42-6 중력장 안의 시계
42-7 시공간의 곡률
42-8 휘어진 시공간 속에서의 운동
42-9 아인슈타인의 중력 이론

역자후기
찾아보기

저자 소개 2

리처드 필립 파인만

관심작가 알림신청
 

Richard Phillips Feynman

꾸밈없고 직선적인 미국인 특유의 분위기를 지닌 학자로서 20세기를 살아간 물리학자 가운데 가장 유명한 인물로 손꼽힌다. 리처드 파인만은 1918년 5월 11일 뉴욕시 퀸즈의 작은 마을 파 락어웨이(Far Rockaway)에서 출생하였다. 어렸을 때부터 단편적인 대답보다는 많은 질문을 통해 생각하는 힘을 기를 수 있도록 유도하는 좋은 선생님의 역할을 하셨던 아버지의 영향을 많이 받았다. 어린시절 라디오를 수리하거나 금고와 자물쇠를 여는 일이 취미였으며 드러머, 화가로서의 재능뿐만 아니라 유머와 재치도 출중하였다. 1939년 MIT를 졸업하고 매사추세츠 공과대학과 프린스턴대학교
꾸밈없고 직선적인 미국인 특유의 분위기를 지닌 학자로서 20세기를 살아간 물리학자 가운데 가장 유명한 인물로 손꼽힌다. 리처드 파인만은 1918년 5월 11일 뉴욕시 퀸즈의 작은 마을 파 락어웨이(Far Rockaway)에서 출생하였다. 어렸을 때부터 단편적인 대답보다는 많은 질문을 통해 생각하는 힘을 기를 수 있도록 유도하는 좋은 선생님의 역할을 하셨던 아버지의 영향을 많이 받았다. 어린시절 라디오를 수리하거나 금고와 자물쇠를 여는 일이 취미였으며 드러머, 화가로서의 재능뿐만 아니라 유머와 재치도 출중하였다.

1939년 MIT를 졸업하고 매사추세츠 공과대학과 프린스턴대학교에서 공부한 후 박사학위를 취득하였다. 제2차 세계대전 중에는 원자폭탄 개발계획인 '맨하튼 프로젝트'에 참여하기도 하였다. 전쟁 후인 1945년 코넬대학교에서 이론물리학 조교수로, 1950년 캘리포니아공과대학교 교수로 재직하였다. 그는 1954년 알베르트 아인슈타인상 수상에 이어, 1965년 양자전기역학의 초기공식화에 대한 부정확성을 수정한 연구로 노벨 물리학상을 수상하였다.

파인만이 고안한 파인만 다이어그램은 이후의 이론 물리학에 널리 이용되었으며 20세기 물리학 중 거시적 세계를 아인슈타인이 다루었다면 미시적 세계를 다루는 물리학은 파인만으로 대표될 정도이다. 또한 파인만은 형식과 권위를 거부하고 창조적이면서도 주체적인 사고를 유지한 과학자이며 복잡하고 어려운 과학을 명쾌하게 대중에게 전달하는 과학의 전도사로 더 유명하다. 파인만식 화법이라고까지 불릴 만한 특유의 소탈하고 편안한 목소리로 과학과 사회 그리고 종교의 여러 주제를 쉽게 풀어내는데 탁월한 능력을 보여주었고, 그 어떤 학문적인 이야기도 그의 입을 통해서는 문외한이 알아들을 수 있는 재미있는 이야기가 되었으며 그의 저서가 어려운 물리학을 다루고 있으나 긴 시간에 걸쳐 많은 대중에게 많은 사랑을 받는 이유가 되었다.

그런 그의 경력을 보여주듯 『미스터 파인만!』은 농담과 재미나는 이야기들 속에 과학에 대한 열정과 순수한 정신이 배어 있는 매우 교육적인 책으로 학생과 젊은이들이 공부하는데 또는 세상을 살아가는데 도움이 될 수 있는 이야기들이 담겨 있다. 파인만은 자연과 우주의 아름다움 속에 숨어 있는 복잡한 물리법칙을 독창적인 아이디어와 탁월한 비유로 명쾌하게 풀어내는 마술사다. 번득이는 재치와 날카로운 통찰력, 그리고 탐구를 향한 뜨거운 열정으로 가득한 그의 강의는 관습과 형식주의에 얽매이지 않으려는 그의 인생철학과도 통한다.

『파인만의 여섯가지 물리이야기』와 『파인만의 또 다른 물리 이야기』는 파인만이 캘리포니아 공과대학에서 학부생을 위한 강의(강의록)에서 6가지씩 발췌한 책이다. 그리고 『물리법칙의 특성』은 코넬 대학에서 대중 강의로 쉽고 재미있는 '물리법칙의 특성'에 관한 강의록을 묶은 것으로, 영국 BBC 방송에서도 방영 되어 큰 호응을 얻었으며 학생과 일반인들을 사로잡았다. 이 책에서는 그의 삶 자체에서 우러나온 자유로운 상상력과 창의적인 열정으로 물리학의 난해한 법칙들과 심오한 개념들을 수학용어나 전문용어를 사용하지 않고 가장 일상적인 말로 설명한다. 적절한 비유와 재치 있는 표현을 통해 문제의 핵심을 정확히 집어내고 누구나 경험한 일상적인 것들을 예로 들어 보여줌으로써 일반인들이 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

1963년 워싱턴 대학교에서 강연한 내용을 엮은 『파인만의 과학이란 무엇인가?』는 과학이란 무엇이고 과학적인 사고방식이 사회의 다른 분야에 어떤 영향을 미치는지를 이야기한 책으로, 물리학자 리처드 파인만의 삶과 종교, 정치 그리고 과학에 대한 모든 생각을 가감 없이 담고 있다.

파인만은 스스로 얽매임 없이 자유로이 생각하고 행동했으며, 학생들에게도 학점이나 취직 걱정을 떠나서 뭐든지 각자에게 제일 흥미로운 영역을 파고들라고 강조했다. 자신이 학계의 권위자였음에도 태생적으로 권위를 거부하고 독자적 사고를 추구한 그는, 지식 또는 과학의 불완전함을 자연스럽게 받아들여 무지가 어떻게 중요한 역할을 하는지를 깊이 꿰뚫어 보고 있었다. 1988년 오랜 암 투병 끝에 세상을 떠났으며, 칼텍에서 열린 추도식에는 많은 사람이 참석하여 그의 죽음을 애도했다.

리처드 필립 파인만의 다른 상품

연세대학교 물리학과를 졸업하고 카이스트에서 이론물리학 박사학위를 받았다. 대학에서 30년 가까이 학생들을 가르쳤으며, 현재는 집필과 번역에 전념하고 있다. 2006년 제46회 한국출판문화상, 2016년 제34회 한국과학기술도서상 번역상을 받았다. 옮긴 책으로 『신의 입자』, 『보통 사람을 위한 현대수학』, 『슈뢰딩거의 고양이를 찾아서』, 『엔드 오브 타임』, 『엘러건트 유니버스』, 『파인만의 물리학 강의』, 『페르마의 마지막 정리』, 『평행우주』 등 100여 권이 있으며, 지은 책으로는 어린이 과학동화 [나의 첫 과학책] 시리즈와 『별이 된 라이카』 등이 있다.

박병철의 다른 상품

역자 소개
김인보
1971년 서울 생. 서강대학교 물리학과를 졸업하고 동대학원에서 혼돈 및 비선형동역학 분야로 이론물리학 박사학위를 받았다. 2001년~2004년까지 서울시립대 양자정보처리연구단 책임연구원을 역임했고, 현재 배재대학교 광혼돈현상제어연구단의 연구교수로 있다.

박병철
1960년 서울에서 태어나 연세대학교와 동대학원 물리학과를 졸업하고 한국과학기술원(KAIST)에서 이론물리학을 전공하여 박사학위를 받았다. 현재 대진대학교 물리학과 초빙교수이며, 번역가로도 활발히 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 『엘러건트 유니버스』, 『일반인을 위한 파인만의 QED 강의』, 『파인만의 물리학 강의Ⅰ』, 『우주의 구조』, 『페르마의 마지막 정리』(영림카디널), 『평행우주』(김영사) 등 20여 권이 있다.

이정국
1973년 서울에서 태어나 고려대학교 수학과와 서강대학교 대학원 물리학과를 졸업하고 현재는 한국수력원자력에 근무하고 있다. 옮긴 책으로는 『이야기로 아주 쉽게 배우는 삼각함수』(이지북)가 있다.

이창희
1999년에 서울과학고등학교를 졸업하고 2002년~2005년까지 (주)에프씨아이(FCI)의 엔지니어로 근무했으며 2006년에 서울대학교 전기공학부를 졸업했다. 현재 존스홉킨스 의대 세포분자생물학(CMM) 박사과정 중이다.

김종옥
일본 토호쿠대학교(Tohoku Univ.) ‘중성미자 과학 연구소’에서 2002년부터 1년간 교환학생 자격으로 연구했으며, 전북대학교 물리학과를 졸업하고 동대학원에서 석사학위를 취득하였다. 현재 동대학원 박사과정에 재학 중이다.

김동익
금오공과대학교 물리학과와 동대학원을 졸업하고 서강대학교 물리학과 대학원에서 레이저 실험 분야로 박사학위를 취득하였다. 현재 한국표준과학연구원 박사후연구원이다.

강필식
1972년 경남 통영에서 태어나 서강대학교 물리학과와 동대학원을 졸업했다. 배재대학교 광혼돈현상제어연구단 연구원을 역임하였고, 현재 (주)TSE 선행기술팀에 근무하고 있다.

이동윤
1975년 영주에서 태어나 휘문고등학교, 성균관대학교 물리학과를 졸업하고 동대학원에서 컴퓨터비전 및 패턴인식을 전공하였다. 1998년~2000년까지 나우누리, 프리챌 커뮤니티 ‘물리사랑’의 운영자였으며, 현재 삼성전자 반도체 연구소에 근무하고 있다.
감수 : 이상민
1971년 서울에서 태어나 서울대학교 물리학과를 졸업하고 미국 프린스턴 대학교에서 이론물리학을 전공하여 박사학위를 받았다. 고등과학원(KIAS), 유럽입자물리연구소(CERN) 등에서 연구원으로 재직하였고, 현재 서울대학교 물리학부 기금조교수이다.

관련 분류

품목정보

발행일
2006년 09월 01일
판형
양장 ?
쪽수, 무게, 크기
800쪽 | 2169g | 210*270*40mm
ISBN13
9788988907849

책 속으로

일반인들은 과학적 상상력의 의미를 잘 이해하지 못한다. 그들은 다음과 같은 질문을 던지면서 과학자의 상상력을 테스트하려고 한다. “여기 어떤 특정 상황에 처해 있는 한 사람의 모습이 그림으로 제시되어 있다. 이 그림을 보고, 잠시 후에 어떤 일이 일어날지 상상해 보라.” 그런데 내가 “이것만으로는 상상할 수 없다”고 대답하면, 그들은 우리의 상상력이 빈약하다고 생각할 것이다. 그들은 과학적 상상력이 “기존의 물리 법칙들과 상충되지 않는 범위 내에서만 허용된다”는 사실을 간과하고 있는 것이다. 전기장이나 전자기파는 마음대로 상상력을 발휘하여 만들어 낼 수 있는 개념이 아니다. 그 상상은 이미 알려져 있는 다른 물리 법칙과 모순되지 않아야 한다. 이미 확립된 자연의 법칙에 위배되는 것이라면, “과학적으로 상상해 보라”고 아무리 다그쳐도 소용없다. 물리학자들의 상상은 흔히 말하는 상상과 그 성질이 전혀 다르다. 그들은 들어 본 적도 없고, 본 적도 없는 것들을 상상해야 한다. 뿐만 아니라, 과학적 상상은 매우 엄격한 검증을 거쳐야 한다. 상상의 세계가 제아무리 멋지고 그럴듯하다 해도, 이미 알려져 있는 자연의 법칙에 부합되지 않으면 아무런 소용이 없다. 그 많은 법칙들과 조화를 이루면서 새로운 무언가를 창조한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.
나는 이 주제를 다루면서 “눈에 보이지 않는 것의 ‘아름다움’을 상상하는 것이 과연 가능한가?”라는 질문을 제기하고 싶었다. 비가 온 후에 무지개가 뜨면 사람들은 그 아름다움에 매료되어 “우와~ 무지개다!” 하며 감탄사를 연발하곤 한다(여러분도 이미 짐작하고 있겠지만, 나는 아주 과학적인 사람이다. 나는 실험적으로 정의할 수 없는 대상에 ‘아름답다’는 표현을 가급적 쓰지 않는다). 그러나 만일 우리가 장님이라면, 무지개의 아름다움을 어떻게 표현해야 할까? 소금의 적외선 반사율을 측정하거나, 외계 은하로부터 날아오는 전자기파의 진동수를 분석할 때, 사실 우리는 장님이나 마찬가지다. 그래서 하는 수 없이 그림이나 그래프를 그려서 간접적인 이해를 도모하는 것이다.

--- 본문중에서

출판사 리뷰

파인만이 칼텍에서 학부생을 대상으로 강의한 기간 중 초반인 1961년에 진행했던 물리학 기초 과정은 『파인만의 물리학 강의』의 첫 두 권이 되었다. 이 강의의 끝 무렵인 1963년 5월에 파인만은 고급 양자론을 2학년 학생들에게 가르치는 모험을 했다. 여기에 제1권에 나오는 두 장과 1964년에 만들어진 부가적인 내용을 추가하여 제3권이 되었다(앞에서도 언급했듯이, 2005년에는 파인만이 문제 풀이와 관성 유도에 대해 강의한 내용을 묶어 제4권이 출간되었다).

파인만 스스로가 강의록에 대해 평가 내리길, 1권은 그런대로 잘된 강의, 2권은 평범한 강의, 그리고 3권은 학부생을 대상으로는 다시 하지 말아야 할 강의라고 하였다. 하지만 이러한 파인만의 다소 부정적인 평가와 세간의 평가는 좀 다르다는 점을 밝혀 둔다. 2, 3권의 주 내용이 파인만의 전공 분야라 할 수 있는 양자전기역학의 토대를 이루는 전자기학과 양자역학이라는 점을 상기하면 이러한 파인만의 자평을 액면 그대로 받아들이기는 어렵다. 실제로 2권은 여타의 전자기학 책에서는 찾아볼 수 없는 깊이 있는 내용들이 돋보이는 완성도 높은 전자기학 강의이며, 파인만 스스로도 강의록 곳곳에서 상당한 자부심을 드러내고 있다. 제2권의 체계상 특징을 잠시 언급하면, 제1장에 완전한 전자기학의 법칙이 제시되어 있어 강의 시작부터 전자기학을 통째로 손바닥 위에 올려놓고 보는 듯한 느낌이 든다. 2권의 나머지 부분도 노련한 길잡이 파인만의 안내를 받으며 즐겁게 공부할 수 있도록 세심하게 짜여졌다.

추천평

“물리학에 대한 파인만의 설명을 단 한 번도 들어보지 못한 불운한 사람들은 지금이 바로 절호의 기회이다. 이 강의록에는 파인만의 위트와 천재성이 고스란히 담겨 있다!”
― 존 호건, 『The End of Science』의 저자

리뷰/한줄평4

리뷰

첫번째 리뷰어가 되어주세요.

한줄평

10.0 한줄평 총점

클린봇이 부적절한 글을 감지 중입니다.

설정

채널예스 기사1

  • 도서관에 간 리처드 파인만 “고양이의 지도가 있습니까?”
    도서관에 간 리처드 파인만 “고양이의 지도가 있습니까?”
    2013.02.15.
    기사 이동
선택한 상품
40,000
1 40,000