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domingo, 13 de octubre de 2019

Joseph Plateau homenajeado por Google en el 218 aniversario de su nacimiento.


14 de octubre de 2019
Joseph Plateau homenajeado por Google en el 218 aniversario de su nacimiento.

Google celebra mañana en varios países del mundo el 218 aniversario del nacimiento del físico belga Joseph Plateau. El logo fue creado por la ilustradora de Google Olivia Huynh con la inspiración y la ayuda de Diana Tran y Tom Tabanao. Este es el primer Logo de Google con diferentes ilustraciones que se mostraran en los diferentes dispositivos: escritorio, móvil y la aplicación Google.

Joseph-Antoine Ferdinand Plateau nació en Bruselas, (Bélgica) el 14 de octubre de 1801. Físico belga que definió en 1829 el principio de la persistencia de la visión. En 1832 inventó el fenaquistiscopio, uno de los precursores del cinematógrafo. Llevó a cabo investigaciones sobre la capilaridad entre láminas delgadas líquidas y en 1861 demostró que las superficies resultantes son mínimas. La generalización de estos resultados la enunció mediante las leyes de Plateau.

Después de estudiar derecho, el joven Plateau se convirtió en uno de los científicos belgas más conocidos del siglo XIX, recordado por su estudio de la óptica fisiológica, particularmente el efecto de la luz y el color en la retina humana.

La tesis doctoral de Plateau detalló cómo se forman las imágenes en la retina, señalando su duración exacta, color e intensidad. Basado en estas conclusiones, fue capaz de crear un dispositivo estroboscópico en 1832, equipado con dos discos que giraban en direcciones opuestas. Un disco estaba lleno de pequeñas ventanas, separadas uniformemente en un círculo, mientras que el otro tenía una serie de imágenes de una bailarina. Cuando ambos discos giraron exactamente a la velocidad correcta, las imágenes parecieron fusionarse, creando la ilusión de un bailarín en movimiento.

Tras 40 años de ceguera, aún conserva cierta capacidad visual subjetiva. Para sus experimentos y trabajos de escritorio cuenta siempre con la ayuda de colegas y familiares. Su esposa Fanny Clavareau le lee a diario las publicaciones y cartas, actuando como secretaria. Se considera posible que su hermana Joséphine, dado su talento artístico, colaborara con las representaciones gráficas y las ilustraciones.

Sus colegas, entre los que se incluye al propio Quetelet le ayudan con la realización de experimentos, dejando para la enorme capacidad analítica de Plateau los planteamientos analíticos de los problemas. Su yerno, Gustave Van der Mensbrugghe (1835-1911), lleva a cabo las demostraciones durante las conferencias que Plateau pronuncia en diferentes sociedades y organismos.

Falleció en Gante, Bélgica, 15 de septiembre de 1883.

jueves, 4 de abril de 2019

Hedwig Kohn homenajeada por Google en el 132 aniversario de su nacimiento.


5 de Abril de 2019
Hedwig Kohn homenajeada por Google en el 132 aniversario de su nacimiento.

Google homenajea en sus web de: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Perú, Chile, Argentina, Islandia, Irlanda, Reino Unido, Alemania, República Checa, Estonia, Bulgaria, Grecia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda a la Física Hedwig Kohn. El logo lo ha realizado la artista invitada Carolin Löbbert.

Hedwig Kohn nació el 5 de abril de 1887 en Breslau, provincia de Silesia (Prusia). Pionera física y una de las tres mujeres que obtuvo Habilitación (la cualificación para la enseñanza universitaria en Alemania) en física antes de la Segunda Guerra Mundial. Ella y las otras dos físicas, Lise Meitner y Hertha Sponer, se vieron obligados a abandonar Alemania durante el régimen nazi.

Ingresó en la universidad de Breslau en 1907 como la segunda mujer en el departamento de física. Obtuvo su doctorado en física con Otto Lummer en 1913, y pronto fue nombrada asistente de Lummer. Se quedó en el Instituto de Física de la universidad durante la Primera Guerra Mundial y obtuvo su Habilitación en 1930.

Como mujer judía que vivía en la Alemania nazi, a Kohn se le impidió su plaza de docente en 1933. Pasó los siguientes años cumpliendo contratos de investigación en física industrial antes de huir a los EE. UU. en 1940. Allí, volvió a su pasión, enseñando en el El Colegio de Mujeres de la Universidad de Carolina del Norte y el Colegio de Wellesley en Massachusetts hasta 1952.

Después de retirarse de la docencia, Kohn asumió una posición de investigadora asociada en Duke. En el sub-sótano del edificio de física de la escuela, donde se encontraba su laboratorio, dirigió a los estudiantes de doctorado en su investigación mientras continuaba su propio trabajo en espectronomía de llama, algo que había comenzado en 1912.

A lo largo de los años, el trabajo de Kohn dio como resultado más de 20 publicaciones, una patente y cientos de páginas de libros de texto que se utilizaron para introducir a los estudiantes en el campo de la radiometría (un conjunto de técnicas destinadas a medir la radiación electromagnética, incluida la luz visible) en todo el mundo.

Falleció en Durham, Carolina del Norte, (Estados Unidos) en 1964.

martes, 22 de enero de 2019

Lev Landáu homenajeado por Google en el 111 aniversario de su nacimiento.




22 de Enero de 2019
Lev Landáu homenajeado por Google en el 111 aniversario de su nacimiento.

Google homenajea en sus páginas web de: Canadá, Cuba, Islandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Suecia, Bielorrusia, Grecia, Rusia, China, India y Japón al físico y matemático ruso Lev Landáu.

Lev Davídovich Landáu Bakú, Azerbaiyán, (Imperio Ruso) el 22 de enero de 1908. Físico y matemático soviético, ganador del Premio Nobel de Física en 1962. Figura clave de la física teórica en el siglo XX, destacó por sus contribuciones a la mecánica cuántica con sus estudios sobre el estado mixto, la teoría cuántica del diamagnetismo, la superfluidez, la teoría fenomenológica sobre líquidos de Fermi, la teoría Ginzburg-Landau sobre la superconductividad, el efecto de amortiguamiento de Landau sobre la formación de turbulencias en fluidos, el polo de Landau en electrodinámica cuántica, o la teoría sobre los neutrinos. Son imprescindibles sus diez volúmenes del Curso de Física Teórica.

Muy tempranamente se reveló como un niño prodigio de las matemáticas. Tales eran sus capacidades que con 13 años había completado los estudios de enseñanza secundaria en el colegio. Sus padres lo consideraron todavía demasiado joven para asistir a la universidad, así que durante un año asistió a la Escuela Técnica de Economía de Bakú.

En 1922, con 14 años de edad, se matriculó en la Universidad Estatal de Bakú. Decidió estudiar simultáneamente en dos facultades: la de Ciencias Físicas y Matemáticas, y la de Química. Tras su paso por la universidad no volvió a cursar estudios de esta última, aunque seguiría siendo una de las disciplinas por las que mantuvo interés durante toda su vida.

En 1924 se trasladó al Departamento de Física de la Universidad de Leningrado. Allí trabó conocimiento con la Física Teórica auténtica, consagrándose por entero a su estudio y acabando por graduarse en 1927, con 19 años. Ese mismo año publicaba su primer artículo científico, en relación con la teoría cuántica. Posteriormente, Landau se matriculó en estudios de postgrado en el Instituto Físico-Técnico de Leningrado.

Consiguió la beca Rockefeller, gracias a ellla, durante los dos años siguientes trabajó en Alemania, Suiza, Holanda, el Reino Unido, Bélgica y Dinamarca. A su regreso a Rusia, y durante el período entre 1932 y 1937 dirigió el departamento de Física Teórica en la Universidad Politécnica de Járkov.

Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1962 "por sus teorías pioneras sobre la materia condensada, especialmente el helio líquido".

Falleció el 1 de abril de 1968 en Moscú, Unión Soviética

miércoles, 18 de octubre de 2017

Subrahmanyan Chandrasekhar Homenajeado por Google en el 107 Aniversario de su nacimiento.



19 de Octubre de 2017
Subrahmanyan Chandrasekhar Homenajeado por Google en el 107 Aniversario de su nacimiento.

Google homenajea mañana en la web de: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bahrein, Bulgaria, Colombia, Croacia, Chile, Egipto, Emiratos árabes Unidos, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Nueva Zelanda, Omán, Palestina, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Suecia, Túnez y Uruguay el 107 aniversario del nacimiento del físico Subrahmanyan Chandrasekhar.

Subrahmanyan Chandrasekhar nació el 19 de octubre de 1910 en Lahore, (perteneciente a la entonces India Británica hoy Pakistán). Físico teórico, astrofísico y matemático indio. Ganó el Premio Nobel de Física en 1983 compartido con William Fowler por sus estudios sobre los procesos importantes en la estructura y evolución estelares.

En 1930, Chandrasekhar ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Por aquel entonces leyó uno de los libros de Arthur Eddington, The Internal Constitution of Stars, que le influyó profundamente. En dicho libro, Eddington sostenía que las estrellas acababan sus vidas transformadas en objetos pequeños del tamaño de la Tierra y conocidos como enanas blancas, tras agotar sus fuentes de energía. Chandrasekhar incluyó en sus cálculos efectos de tipo cuántico y relativistas, concluyendo que tan sólo las estrellas de baja masa podían terminar sus vidas tal y como Eddington había planteado. Sus cálculos más elaborados mostraban que para estrellas de masa superior a 1,4 la masa de nuestro propio Sol, éstas, en ausencia de una fuente interna de calor, se colapsarían por debajo del tamaño terrestre. Este límite se conoce como límite de Chandrasekhar. Sus descubrimientos apuntaban a la formación de estrellas de neutrones y agujeros negros.

En 1937, Chandrasekhar aceptó un trabajo en la Universidad de Chicago, donde permanecería durante el resto de su carrera científica. En Chicago, Chandrasekhar inició una nueva línea de trabajo que culminaría en la publicación de su obra The Principles of Stellar Dynamics (1942). Durante la Segunda Guerra Mundial, Chandrasekhar colaboró con otros físicos de la Universidad de Chicago -como Enrico Fermi- en el Proyecto Manhattan. A comienzos de los años 1950, Chandrashekhar estudió detalladamente el transporte radiativo en el interior de las estrellas, pero su trabajo en este campo se referencia en numerosas ocasiones para el estudio del transporte radiativo de energía en cualquier medio (Radiative transfer). Más tarde, trabajaría en los efectos del magnetismo sobre las galaxias, su forma y evolución publicando otro clásico: Hydrodynamics and Hydromagnetic Stability (1961).

Durante la siguiente década intentó descubrir como la rotación afecta la forma de los planetas, estrellas, galaxias y clústeres de galaxias. En los años 1970, Chandrasekhar volvió a examinar el colapso de las estrellas al final de su vida. Este trabajo concluyó con la publicación de la que quizás sea su obra más famosa: The Mathematical Theory of Black Holes, publicada en 1983. Por estos trabajos recibió el Premio Nobel de Física en 1983, que compartió con William Fowler. Su último libro fue Newton's Principia for the Common Reader.

Además del Premio Nobel, le fueron concedidas la Henry Norris Russell Lectureship de la American Astronomical Society (1949), la Medalla Bruce de la Sociedad Astronómica del Pacífico (1952), la Medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica (1953), la Medalla Henry Draper de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (1971) y la Medalla Copley de la Royal Society (1984).

En 1999, la NASA llamó en su honor al tercero de sus cuatro Grandes Observatorios, el Observatorio de rayos X Chandra. Incluso un asteroide, el 1958 Chandra, le debe su nombre.

Falleció el 21 de agosto de 1995.


lunes, 8 de mayo de 2017

Ferdinand Monoyer homenajeado por Google en el 181 aniversario de su nacimiento.



9 de Mayo de 2017
Ferdinand Monoyer homenajeado por Google en el 181 aniversario de su nacimiento.

Google homenajea mañana en varios países del mundo a Ferdinand Monoyer, al cumplirse el 181 aniversario de su nacimiento.

Ferdinand Charles Edmond Monoyer nació el 9 de mayo de 1836 en Lyon (Francia). Físico francés y oftalmólogo, inventor de la dioptría y una tabla optométrica para medir la agudeza visual, la escala Monoyer.

Se licenció en medicina por la Universidad de Estrasburgo y trabajó luego como profesor agregado de física médica en Estrasburgo (1863-1872), profesor agregado de física médica y encargado de curso de oftalmología en Nancy (1872-1877) y catedrático de oftalmología en la Universidad de Lión (desde 1877 hasta su jubilación).

En octubre de 1872, durante su estancia en Nancy, publicó en los Annales d’Occulistique de París un artículo que llevaba por título «Sur l’introduction du système métrique dans le numérotage des verres de lunettes et sur le choix d’une unité de réfraction», (En la introducción de la métrica en la numeración de los cristales de gafas y de la elección de una unidad de refracción). En él, Monoyer proponía llamar dioptrie (dioptría) a la unidad de potencia de una lente, expresada como la inversa de su distancia focal en metros. Tres años después, el Congreso de Oftalmología de Bruselas adoptó en 1875 la dioptría como unidad internacional de refracción en óptica médica, que seguimos usando.

Monoyer inventó, además, una tabla de optotipos para medir la agudeza visual que gozó de amplia difusión en su época y todavía hoy se ve con relativa frecuencia en consultorios oftalmológicos y generalistas de medio mundo: la tabla o escala de Monoyer, formada por diez hileras de letras de tamaño creciente. En realidad diseñó dos de estas tablas optométricas: una para medir la vista a 3 metros de distancia; la otra, a 5 metros. Y en esta última, que termina con unas enormes letras Z U, ocultó un acróstico destinado a preservar su nombre y apellido para la eternidad.


Llamamos ‘acróstico’ a las palabras insertadas en un texto que se leen reuniendo las letras que ocupan una determinada posición. El acróstico de Monoyer va contenido en la primera y última letras de cada línea de optotipos. Si dejamos fuera la última línea de solo dos letras, y leemos las demás de abajo arriba, encontramos, siguiendo las últimas letras, «Ferdinand», y siguiendo las pimeras, «Monoyer».

murió el 11 de julio de 1912 en Lyon (Francia)


martes, 29 de noviembre de 2016

Jagadish Chandra Bose homenajeado por Google en el 158 aniversario de su nacimiento



30 de Noviembre de 2016
Jagadish Chandra Bose homenajeado por Google en el 158 aniversario de su nacimiento.

Google homenajea mañana en Australia, Colombia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, India, Israel, Japón, Kazajstán, Letonia, Lituania, Nueva Zelandia, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Corea del Sur y Suecia, al científico indio Jagadish Chandra Bose en el 158 aniversario de su nacimiento

Jagadish Chandra Bose nació el 30 de noviembre de 1858 en Bikrompur, (Bengala) (actualmente Bangladés). Físico, biofísico, botánico, pionero de las microondas, es considerado uno de los padres de la radio.

Pasó su infancia en Faridpur (Daca), donde su padre era magistrado. A los 9 años fue enviado a estudiar a Calcuta. En 1877 obtuvo una licenciatura de la Universidad de Calcuta. Viajó a Inglaterra en 1880 y comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Londres pero tuvo que interrumpir sus estudios a causa de un ataque de malaria. Al año siguiente ingresó al Christ's College, Cambridge, donde se graduó en Física, con profesores como John William Strutt Rayleigh, James Dewar, Michael Foster y Francis Darwin (el hijo de Charles Darwin).

A su regreso a Calcuta trabajó durante 30 años como profesor e investigador en el Presidency College. De 1894 a 1900, Bose realizó une serie de investigaciones pioneras sobre las ondas electromagnéticas, antes aun que Marconi, pues en noviembre de 1894, efectuó su primera demostración pública, utilizándolas para hacer sonar una campana a distancia y para hacer explotar una carga de pólvora.

En 1896, el Daily Chronicle of England informó a sus lectores que «el inventor (J. C. Bose) transmitió señales a una distancia de cerca de una milla y así proporcionó por lo tanto la primera evidencia, totalmente válida, de la aplicación de esta nueva maravilla teórica». El ruso Aleksandr Popov realizó también experimentos similares, pero escribió en diciembre de 1895 que aun mantenía «la esperanza de transmitir una señal a distancia por ondas de radio». Marconi no hizo su primera demostración hasta mayo de 1897 en Salisbury (Reino Unido).

En su trabajo, produjo las ondas cortas de 5 mm, y estudió su refracción, difracción y polarización. Utilizó la galena para construir una forma primitiva de diodo semiconductor como detector de ondas. En 1954, Gerald Pearson y Walter Houser Brattain en su History of semiconductor research reconocieron los trabajos de Bose en la utilización de los cristales semiconductores como detectores de ondas de radio. Neville Mott, el premio Nobel de Física de 1977 afirmó que «Bose tenía 60 años de adelanto con respecto a su época. Anticipó los semiconductores de tipo-P y de tipo-N».

Después de 1900, se dedicó a su interés original por la biología. Investigó sobre la fisiología vegetal y la reacción de las plantas a las ondas electromagnéticas. Para ello inventó el crescógrafo, que fue utilizado para observar y grabar el crecimiento vegetal, pudiendo detectar movimientos de hasta (1/10 000 pulgadas por segundo).

Aunque en 1915 se retiró de su cargo en el Presidency College, fue nombrado profesor honorario. En 1917 fundó en Calcuta el Bose Research Institute, primer centro de investigación científica en la India.

Falleció el 23 de noviembre de 1937


martes, 17 de febrero de 2015

Alessandro Volta homenajeado por Google al cumplirse el 270 aniversario de su nacimiento.


18 de Febrero de 2015
Alessandro Volta homenajeado por Google al cumplirse el 270 aniversario de su nacimiento.

Google homenajeará mañana en todo el mundo al físico italiano Alessandro Volta con un logo animado que ilumina las letras de Google con su creación…

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nació el 18 de Febrero de 1745 en Como, Lombardía (Italia). Físico famoso principalmente por haber desarrollado la pila eléctrica en 1800 y conocido por sus trabajos sobre la electricidad. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de voltio en su honor desde el año 1881

En 1774 fue profesor de física en la Escuela Regia de Como y al año siguiente inventó el electróforo, un instrumento que producía cargas eléctricas. Durante 1776 y 1777 se dedicó a la química, estudió la electricidad atmosférica e ideó experimentos como la ignición de gases mediante una chispa eléctrica en un recipiente cerrado. En 1779 fue profesor de física en la Universidad de Pavía, cátedra que ocupó durante 25 años. Hacia 1800 había desarrollado la llamada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica, que producía un flujo estable de electricidad. Por su trabajo en el campo de la electricidad, Napoleón le nombró conde en 1801.

La pila de Volta, primer generador de corriente eléctrica continua fabricado hacia 1800 por el físico italiano. Consistía en un cilindro o pila formado por varios discos de metales diferentes, colocados alternativamente y separados por otros discos de cartón empapados en una disolución de agua salada. Un hilo metálico que une el último disco metálico con el primero conduce una corriente eléctrica.

Volta construyó la primera pila, según su propia descripción, preparando cierto número de discos de cobre y de cinc junto con discos de cartón empapados en una disolución de agua salada. Después apiló estos discos comenzando por cualquiera de los metálicos, por ejemplo uno de cobre, y sobre éste uno de cinc, sobre el cual colocó uno de los discos mojados y después uno de cobre, y así sucesivamente hasta formar una columna o “pila”. Al conectar unas tiras metálicas a ambos extremos consiguió obtener chispas.

En la pila de Volta se produce una reacción electroquímica en la que el cobre cede electrones a la disolución y el cinc los gana. Al mismo tiempo, el cinc se disuelve y se produce gas hidrógeno en la superficie del cobre. La fuerza electromotriz de esta pila es del orden de un voltio por cada conjunto de discos, pero disminuye rápidamente en circuito cerrado por la polarización de los electrodos.



miércoles, 13 de agosto de 2014

200 aniversario del nacimiento de Anders Jonas Ångström.


13 de Agosto de 2014
200 aniversario del nacimiento de Anders Jonas Ångström.

Google celebra el 200 aniversario del nacimiento del físico y astrónomo Anders Jonas Ångström en sus web de: Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Bulgaria, Camerún, Catar, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Egipto, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Filipinas, Ghana, Grecia, Iraq, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, México, Nigeria, Omán, Países Bajos, Perú, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Túnez.

Anders Jonas Ångström nació en Lödgö (Suecia) el 13 de agosto de 1814, astrónomo y físico sueco. Más conocido por ser uno de los fundadores de la ciencia de la espectroscopia.

Estudió en la Universidad de Uppsala. Después de graduarse, enseñó física en esa misma universidad desde 1839 hasta su muerte. Desde 1867 fue secretario de la Real Sociedad de Ciencias de Uppsala. Ångström fue pionero en el estudio del espectro, serie de colores semejante a un arco iris —por este orden: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo— que se produce al dividir una luz compuesta como la luz blanca en sus colores constituyentes. El arco iris es un espectro natural producido por fenómenos meteorológicos. Puede lograrse un efecto similar haciendo pasar luz solar a través de un prisma de vidrio. La primera explicación correcta de este fenómeno la dio en 1666 el matemático y físico británico Isaac Newton.

Este trabajo le llevó en 1862 al descubrimiento de la existencia de hidrógeno en la atmósfera del Sol. Una unidad de medida de longitud, el ángstrom, equivalente a una diezmilmillonésima de metro. Se utiliza en las medidas atómicas y para las longitudes de onda de la radiación electromagnética. El símbolo del ángstrom es Å, y recibió este nombre en su honor.

miércoles, 23 de abril de 2014

166º aniversario del nacimiento de Max Planck


23 de Abril de 2013
166º aniversario del nacimiento de Max Planck

Google celebra en varios países del mundo el 166º aniversario del nacimiento del físico alemán Max Planck

Max Karl Ernest Ludwig Planck nació en Kiel (Alemania) el 23 de abril de 1858. Físico alemán considerado como el fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918.

Estudió en las universidades de Munich y Berlín. Fue nombrado profesor de física en la Universidad de Kiel en 1885, y desde 1889 hasta 1928 ocupó el mismo cargo en la Universidad de Berlín. En 1900 Planck formuló que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos. Avanzando en el desarrollo de esta teoría, descubrió una constante de naturaleza universal que se conoce como la constante de Planck. La ley de Planck establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal. Sus descubrimientos, sin embargo, no invalidaron la teoría de que la radiación se propagaba por ondas. Los físicos en la actualidad creen que la radiación electromagnética combina las propiedades de las ondas y de las partículas. Los descubrimientos de Planck, que fueron verificados posteriormente por otros científicos, fueron el nacimiento de un campo totalmente nuevo de la física, conocido como mecánica cuántica y proporcionaron los cimientos para la investigación en campos como el de la energía atómica. Reconoció en 1905 la importancia de las ideas sobre la cuantificación de la radiación electromagnética expuestas por Albert Einstein, con quien colaboró a lo largo de su carrera. Véase Átomo.

Planck recibió muchos premios por este trabajo, especialmente, el Premio Nobel de Física, en 1918. En 1930 Planck fue elegido presidente de la Sociedad Kaiser Guillermo para el Progreso de la Ciencia, la principal asociación de científicos alemanes, que después se llamó Sociedad Max Planck. Sus críticas abiertas al régimen nazi que había llegado al poder en Alemania en 1933 le forzaron a abandonar la Sociedad, de la que volvió a ser su presidente al acabar la II Guerra Mundial. Murió en Gotinga el 4 de octubre de 1947. Entre sus obras más importantes se encuentran Introducción a la física teórica (5 volúmenes, 1932-1933) y Filosofía de la física (1936).


jueves, 7 de noviembre de 2013

Google homenajea al Novel indio C.V. Raman


7 de Noviembre de 2013
Google homenajea al Novel indio C.V. Raman.

Google homenajea al Premio Novel Indio, Chandrasejara Venkata Raman al cumplirse hoy el 125º aniversario de su nacimiento.

Chandrasejara Venkata Raman nació en Trichinopoly, Madrás (India) el 7 de noviembre de 1888. Físico indio. Premio Nobel de Física

Completó su licenciatura y doctorado en física e inglés en el Colegio Presidencia de Madrás. Obtuvo plaza en los Servicios Civiles Indios, como asistente del supervisor general en Calcuta.

Fue profesor de física en la cátedra Palit de la Universidad de Calcuta entre 1917 y 1933 y fue allí donde fue reconocido su trabajo en el campo de la óptica. En 1919 fue nombrado secretario honorario de la Asociación India para el Progreso de las Ciencias y entre 1933 y 1948 fue director del Instituto Indio de Ciencia de Bangalore. En 1929 recibió el título de caballero.

Inicialmente sus investigaciones se dirigieron hacia el estudio de las vibraciones y a problemas de acústica, pero hacia 1920 empezó a investigar sobre la difracción de la luz y la de los rayos X.

En 1928 descubrió el llamado efecto Raman, que tuvo lugar al irradiar un líquido transparente o un vapor con una luz monocromática y estudiar el espectro de la luz difundida, en el que se observaban variaciones de frecuencia, según las predicciones teóricas formuladas en 1923 por A. G. S. Smekal. Por este descubrimiento, fue galardonado con el premio Nobel de Física en 1930. Desde 1949 fundó y formó parte del consejo directivo del Instituto Raman de Investigación.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

194 aniversario del nacimiento de Léon Foucault


18 de Septiembre de 2013
194 aniversario del nacimiento de Léon Foucault.


Google homenajea con un logo interactivo en todo el mundo, al físico francés Léon Foucault al cumplirse hoy 194 años de su nacimiento.

Jean Nernard Léon Foucault nació el 18 de septiembre de 1819 en París (Francia). Físico francés, demostró experimentalmente la rotación terrestre en 1851 mediante un enorme péndulo, el llamado péndulo de Foucault. Entre otras contribuciones, midió la velocidad de la luz, hizo las primeras fotografías del Sol e inventó el giróscopo.

Sus profesores le describían como un perezoso, nunca presentaba el trabajo a tiempo, así que su madre tuvo que emplear tutores para educarle en casa.

De adolescente le encantaba construir juguetes y máquinas, algunas de las cuales eran realmente sofisticadas, tales como un motor de vapor y un telégrafo. Su destreza sugirió a su madre que podría ser un espléndido cirujano y por tanto, habiendo obtenido el diploma del instituto, entró en la escuela médica de París en 1839. Al principio avanzó bien y su profesor, Alfred Donné, estaba muy contento con su progreso. Sin embargo, en su primera época de experiencia hospitalaria al ver sangre perdió el conocimiento. Después de intentar superar este problema, se dio cuenta de que nunca sería capaz de aceptar deberes médicos y abandonó.


En abril de 1850 mostró que la luz viaja en el agua más despacio que en el aire. Esto se correspondía con lo que la teoría ondulatoria de la luz pronosticaba, pero contradecía lo que la teoría corpuscular predecía.


La siguiente idea de Foucault fue que si era capaz de diseñar el soporte de un péndulo que le permitiera moverse libremente en cualquier dirección sin ningún tipo de resistencia, entonces una vez puesto en movimiento conservaría su plano de oscilación en el espacio mientras La Tierra rotara bajo él. En Enero de 1851 tuvo éxito en la construcción de tal péndulo en el sótano de su casa. De hecho conservó su posición en el espacio, demostrando claramente por primera vez que la Tierra rota. Contó a Arago su logro y Arago le pidió que lo repitiera en el Observatorio de Paris el 3 de febrero de 1851. La demostración fue un completo éxito. Arago leyó un documento de Foucault para la Academia de Ciencias en el mismo día que el experimento se llevó a cabo en el Observatorio. En el documento Foucault presentó, sin demostración, su ecuación: T = 24/sen(q)

Donde T es el tiempo en horas que tarda el péndulo en volver a su posición original y q es la latitud donde se realiza el experimento. Por tanto, en los polos tarda 24 horas en volver a su posición original mientras que en el ecuador no rota nada. Bidet presentó un informe completo a la Academia de Ciencias dando la justificación matemática a esa ecuación del seno el 17 de febrero. Plana presentó un artículo sobre el péndulo de Foucault a la Academia de Ciencias de Turín en Marzo.

Lo siguiente que inventó Foucault fue el giroscopio, que le sirvió para demostrar aún de otra manera el movimiento de la Tierra. De nuevo, el giroscopio permanece fijo en el espacio mientras la tierra se mueve. Fue un invento de poca importancia en la época de Foucault, pero por supuesto hoy reconocemos su uso extendido en aviones, guías de telescopio, el telescopio espacial Hubble, etc..

El 2 de Diciembre de 1851 hubo un golpe de estado en Francia en el que Louis-Napoleón Bonaparte asumió el poder absoluto y disolvió la Asamblea Nacional. Exactamente un año después se coronó emperador tomando el título de Napoleón III. Si la comunidad científica de Francia era un tanto despreciativa con Foucault, que no tenía una apropiada preparación científica, no se podía decir lo mismo de Napoleón III que era un científico aficionado. Apoyó intensamente a la ciencia en general y a Foucault en particular de tal modo que creó el puesto de Físico Adjunto del Observatorio Imperial especialmente para Foucault.

El director del Observatorio Imperial, como Napoleón había renombrado al Observatorio de Paris, era en aquel entonces Le Verrier. Pronto Foucault creó soberbios telescopios para el observatorio con características innovadoras. Realizó descubrimientos científicos e inventó otras máquinas para ayudar a los astrónomos del Observatorio. Llevó a cabo un experimento para determinar la velocidad de la luz el cual obtuvo de lejos la medición más exacta que se había realizado hasta esa época y que tenía un error de sólo la mitad de un uno por ciento.

Foucault acompañó a Le Verrier en una expedición a España en 1860 para observar un eclipse el 18 de Julio. Logró fotografías del eclipse. Napoleón III le ordenó Oficial de la Legión d'Honneur en 1862; fue elegido para el Bureau des Longitudes (1862); fue elegido miembro de la Real Sociedad de Londres; también fue miembro de la Academia Alemana de Científicos Leopoldina; y finalmente en 1865 en la Academia de Ciencias francesa donde sustituyó a Clapeyron.

En Octubre de 1867 Foucault comenzó a sentir entumecimiento en las manos. La enfermedad progresó rápidamente a pesar de los esfuerzos de su madre para ayudar a su recuperación. Es posible que la enfermedad fuera el resultado de las sustancias químicas, en particular mercurio, con las que Foucault había experimentado durante toda su vida. Falleció en París el 11 de febrero de 1868.