científicos de la historia

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ALBERT EINSTEIN CARL FRIEDRICH GAUSS JOHANNES KEPLER MARY SOMERVILLE

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Page 1: Científicos de la historia
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Albert Einstein fue un físico y matemático alemán del siglo XIX y XX. Hijo primogénito de Hermann Einstein y de Pauline Koch, ambos judíos, procedentes de Suabia. Nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm (Wuttemberg, Alemania) y murió el 18 de abril de 1955.

 

Nació en la ciudad de Ulm, pero al año su familia se mudó a Munich p a r a e s t a b l e c e r s e c o m o comerciantes, donde viviría hasta los 15 años. Introvertido y ensimismado, de desarrollo intelectual lento, no le resultaba fácil hacer amistades debido a su carácter retraído y tímido, aunque algunos biógrafos aseguran que también padecía

dislexia, por lo que era visto por sus profesores como un alumno difícil. Su compañero de infancia fue un v i o l í n y a d e m á s l e g u s t a b a componer melodías en el piano de su madre.

 

A sus 17 años ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zurich para estudiar matemáticas y física. Cinco años más tarde, ya graduado, consiguió la nacionalidad suiza y en 1902 comenzó a trabajar en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, empleo que compaginó hasta los 30 años con sus investigaciones científicas.

Efecto fotoeléctrico, movimiento browniano, teoría de la relatividad

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1905 fue su año más fructífero, resultado de la publicación de cuatro artículos científicos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad especial y la equivalencia masa-energía (E = mc²). El primero le valió el Premio Nobel de Física del año 1921, el segundo el grado de doctor y los dos últimos le consagrarían, con el tiempo, como el mayor científico del siglo XX.

 

En 1908 comenzó a ejercer como profesor de física en la universidad de Berna, cargo que continuaría años posteriores en Praga y finalmente en Berlín, ciudad en la que vivió hasta que el ascenso del régimen nazi le hiciera abandonar Alemania y mudarse a Estados Unidos (1932). Allí impartió docencia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, se nacionalizó estadounidense (obteniendo la doble nacionalidad suizo-

estadounidense) y pasó el resto de su vida intentando integrar las leyes físicas de la gravitación y el electromagnetismo así como divulgando valores pacifistas, socialistas y sionistas.

 

Fue uno de los genios más polémicos de todos los tiempos, que revolucionó nuestra percepción del universo. Extravagante y distraído, pero también hombre simple, se interesó profundamente por los asuntos del mundo y tuvo fe en la grandeza del ser humano. Su deseo infinito de comprensión y sed de conocimiento insaciable lo llevaron a realizar los más importantes descubrimientos que revolucionarían la ciencia, la filosofía y el mundo de la física. Conocido principalmente por el desarrollo de la teoría de la relatividad (especial y general) y la explicación teórica del movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico.

Autora: Karina Vallejo

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Gauss nació en Alemania en el año de 1777 y murió en 1855.Fue matemático, físico y astrónomo alemán. Considerado como el “Príncipe de las matemáticas” ya que desde muy temprana edad Carl Friedrich Gauss dio muestras de una p ro d i g i o s a c a p a c i d a d p a ra l a s matemáticas (según la leyenda, a los tres años interrumpió a su padre cuando estaba ocupado en la contabilidad de su negocio para indicarle un error de cálculo) , has ta e l punto de ser recomendado al duque de Brunswick por sus profesores de la escuela primaria. En 1801 Gauss publicó una obra destinada a influir de forma decisiva en la conformación de la matemática del resto del siglo, y particularmente en el ámbito de la teoría de números, las Disquisiciones aritméticas entre cuyos

numerosos hallazgos cabe destacar: la pr imera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática; una solución algebraica al problema de cómo determinar si un polígono regular de n lados puede ser construido de manera geométrica ; un tratamiento exhaustivo de la teoría de los números congruentes; y numerosos resultados con números y func iones de var iable compleja describiendo el modo exacto de desarrollar una teoría completa sobre los mismos a partir de sus representaciones en el plano (x, y) que marcaron el punto de partida de la moderna teoría de los números algebraicos.

Teoría de los números algebraicos, método de los mínimos cuadrados, concepto de divisibilidad a otros conjuntos

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Gauss fue uno de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos Su fama como matemático creció considerablemente ese mismo año, cuando fue capaz de predecir con exactitud el comportamiento orbital del asteroide Ceres, avistado por primera vez, para lo cual empleó el método de los mínimos cuadrados, desarrollado por él mismo en 1794 y que hoy en día es la base computacional de modernas herramientas de estimación astronómica.

Autora: Paulina Méndez

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Filosofía, ciencia, género, sublime, científico

Mary Fairfax Greig Somerville (Mary Somer vi l le) nació en Escocia – Inglaterra, el 26 de Diciembre de 1780 fue una eminente científica, su nivel de conocimiento de la ciencia fue muy alto, y tuvo una amplia participación en la comunidad científica de su época, sus contribuciones al avance de la ciencia fueron fundamentales. Su infancia la vivió al contacto con la naturaleza, esto contribuyó a formar su carácter observador y sensible, pero no tenía una formación educativa. Su formación inicio a los trece años cuando su tío y futuro suegro le visito, él se dio cuenta de que Mary tenia gran interés y habilidad por las matemáticas, y

recomendó a Mary que resolviera los problemas matemáticos que venían en una revista, también aprendió Latín y su tío le compraba libros científicos, es así como ella inicio en el mundo de las matemáticas. En 1831 Mary publicó La Mecánica Celeste, esta publicación la hizo famosa y la convirtió en una de las mujeres científicas más respetadas del momento. Cuatro años después era elegida junto a Caroline Herschel como miembro honorario de la Royal Astronomical Society convirtiéndose en las primeras mujeres en recibir esa distinción.

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A partir de ese momento Mary no dejó de trabajar de manera. Sus obras sobre matemáticas y astronomía tuvieron un gran éxito por su claridad y su estilo divulgativo. Además del trabajo científico, Mary tuvo tiempo para defender públicamente la educación de las mujeres y convertirse en una ferviente sufragista. Muchos científicos la admiraron pero muy pocos expresaban su asombro hacia ella por su condición de ser mujer, uno de ellos: W. Whewell dijo “por las mujeres filósofas son capaces expresar c o n t a l c l a r i d a d u n t e x t o poéticamente” y ahí radica la diferencia entre unos y otras. A diferencia de los hombres, afirma, perdidos en las nubes de las palabras, la mente femenina es capaz de elevarse sobre los conflictos que dejan perplejos a los hombres, y su

tendencia  a la complejidad; y el c o n f l i c t o s e c o n t r a p o n e a l a característica que observa en el trabajo de Mary Somerville: la brillantez de su claridad, la lucidez con que advierte la interconexión entre todas las fuerzas de la naturaleza. (W. Whewell) Ciencia y literatura siempre se han presentado como antagónica, sin embargo en la escritura de Somerville, conviven y coexisten conjuntamente la poesía y la ciencia, la imaginación y las matemáticas, la religión y la ciencia, el mundo del te lescopio y e l del microscopio, lo cósmico y lo cotidiano. Mary Somerville trabajó durante toda su larga vida y falleció en Nápoles el 28 de noviembre de 1872, a los 92 años de edad, mientras estaba estudiando e investigando problemas matemáticos.

Autora: Andrea Moya

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JOHANNES KEPLER KLEPER, Tres leyes de KLEPER, Los planetas giran alrededor del sol,

La trayectoria de los planetas por el sol orbitas elípticas, El sol

Kepler nace en Alemania en el año de 1571, figura clave en la revolución científica, astrónoma y matemática alemana. Era matemático, físico y astrónomo, en 1610 realizo una serie de investigaciones y descubrió que los planetas giraban alrededor del sol dando como trayectoria una forma elíptica donde el sol ocupa solo un foco mientras que en el otro lado permanece vacío y no interviene en el movimiento de los planetas.

Como pr imera estancia intentó inscribir en las orbitas polígonos regulares y después esferas y cubos,

p e r o n o p u d o e n c o n t r a r l a s dimensiones correctas. Entonces pensó y llego a la conclusión que eran 6 planetas y por lo tanto existían 5 espacios intermedios que encajaban uno dentro del otro, los 5 sólidos en cierto orden las cuales traducían las excentricidades (parámetro que determina el grado de desviación de u n a s e c c i ó n c ó n i c a d e l a circunferencia) de las orbitas elípticas esto coincidía en la supuesta distancia mínima y máxima de los planetas al sol.

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Kepler durante muchos años pensó que las orbitas eran circulares, pues lo más parecido a una curva cerrada era la circunferencia, pero cuando se convenció que en realidad las orbitas eran elípticas dijo que las elipses eran “estiércol”. Este comentario sugiere que si añadimos mayor complejidad a una teoría obtendremos mayor sencillez en el conjunto. Una vez analizados todos estos puntos Kepler aporta con la ciencia fundando sus tres leyes conocidas con el mismo nombre: 1.- Los planetas describen una órbita elíptica alrededor del sol, encontrándose éste en uno de los focos de dicha elipse.

2.- Al moverse el planeta en su órbita el radio vector, segmento que une el planeta con el sol, barre áreas iguales en tiempos iguales. 3.- La relación que existe entre el radio medio de la órbita elevada al cubo y el periodo elevado al cuadrado es constante para todos los planetas. Estas tres leyes fundadas por Johannes Kepler son aplicables en la actualidad en la rama de la física cuando entramos al estudio del movimiento circular principalmente, siendo de gran ayuda para realizar deviseros cálculos.

Autora: Victoria Morales