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Arquímedes. biografia de un cientifico

Biografías de grandes científicos.

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Arquímedes
Arquímedes (287-212 a. C.)

Arquímedes Nació en el año 287 aC en la ciudad griega de Siracusa, donde residió casi toda su vida. Su padre fue Fidias, el astrónomo de la corte del gobernante de la ciudad de Hierón. Arquímedes, como muchos otros científicos griegos antiguos, estudió en Alejandría, donde los gobernantes de Egipto, los Ptolomeos, reunieron a los mejores científicos y pensadores griegos, y también fundaron la famosa biblioteca más grande del mundo.

Después de estudiar en Alejandría, Arquímedes volvió a Siracusa y heredó el puesto de su padre.

En términos teóricos, el trabajo de este gran científico fue deslumbrantemente multifacético. Las principales obras de Arquímedes se referían a diversas aplicaciones prácticas de las matemáticas (geometría), la física, la hidrostática y la mecánica. En su obra "Parábola de cuadratura", Arquímedes justificó el método para calcular el área de un segmento parabólico, y lo hizo dos mil años antes del descubrimiento del cálculo integral. En el trabajo "Sobre la medida de un círculo", Arquímedes primero calculó el número "pi", la relación entre la circunferencia y el diámetro, y demostró que es el mismo para cualquier círculo. Todavía usamos el sistema de nombrar números enteros inventado por Arquímedes.

El método matemático de Arquímedes, conectado con las obras matemáticas de los pitagóricos y con la obra de Euclides que las completó, así como con los descubrimientos de los contemporáneos de Arquímedes, condujo al conocimiento del espacio material que nos rodea, al conocimiento de la forma teórica de los objetos situados en este espacio, la forma de una forma geométrica perfecta, a la que se aproximan más o menos los objetos y cuyas leyes hay que conocer si queremos influir en el mundo material.

Pero Arquímedes también sabía que los objetos tienen algo más que forma y dimensión: se mueven, o pueden moverse, o permanecen estacionarios bajo la acción de ciertas fuerzas que mueven los objetos hacia adelante o los equilibran. El gran siracusano estudió estas fuerzas, inventando una nueva rama de las matemáticas en la que los cuerpos materiales, reducidos a su forma geométrica, conservan al mismo tiempo su gravedad. Esta geometría del peso es mecánica racional, es estática, así como hidrostática, cuya primera ley fue descubierta por Arquímedes (ley que lleva el nombre de Arquímedes), según la cual una fuerza igual al peso del líquido desplazado por actúa sobre un cuerpo sumergido en un líquido.

Una vez que levantó su pierna en el agua, Arquímedes notó con sorpresa que su pierna se volvía más ligera en el agua. "¡Eureka! ¡Lo encontré!" exclamó mientras salía de su baño. La anécdota es divertida, pero así contada es inexacta. El famoso "¡Eureka!" no se pronunció en relación con el descubrimiento de la ley de Arquímedes, como se dice a menudo, sino con respecto a la ley de la gravedad específica de los metales, un descubrimiento que también pertenece al científico siracusano y cuyos detalles detallados encontramos en Vitruvio.

Se dice que un día Hierón, el gobernante de Siracusa, se acercó a Arquímedes. Ordenó verificar si el peso de la corona de oro corresponde al peso del oro que se le asignó. Para ello, Arquímedes hizo dos lingotes, uno de oro y otro de plata, cada uno del mismo peso que la corona. Luego los puso a su vez en un recipiente con agua, notó cuánto había subido su nivel. Habiendo bajado la corona en el recipiente, Arquímedes descubrió que su volumen excede el volumen del lingote. Así quedó probada la deshonestidad del amo.

La reseña de Cicerón, el gran orador de la antigüedad, que vio la "esfera de Arquímedes", un modelo que muestra el movimiento de los cuerpos celestes alrededor de la Tierra, es curiosa: "Este siciliano poseía un genio que, al parecer, la naturaleza humana no puede lograr ."

Y, finalmente, Arquímedes no solo fue un gran científico, fue, además, un hombre apasionado por la mecánica. Ensaya y crea una teoría de cinco mecanismos conocidos en su época y llamados "mecanismos simples". Estos son una palanca ("Dame un punto de apoyo", dijo Arquímedes, "y moveré la Tierra"), una cuña, un bloque, un tornillo sin fin y un cabrestante. Es a Arquímedes a quien a menudo se le atribuye la invención del tornillo infinito, pero es posible que solo haya mejorado el tornillo hidráulico, que sirvió a los egipcios para drenar pantanos.

Posteriormente, estos mecanismos fueron ampliamente utilizados en diferentes países del mundo. Curiosamente, se pudo encontrar una versión mejorada de la máquina elevadora de agua a principios del siglo XX en un monasterio ubicado en Valaam, una de las islas del norte de Rusia. Hoy en día, el tornillo de Arquímedes se usa, por ejemplo, en una picadora de carne ordinaria.

La invención del tornillo infinito lo llevó a otra invención importante, aunque se convirtió en un lugar común, la invención de un perno construido a partir de un tornillo y una tuerca.

A aquellos de sus conciudadanos que considerarían inútiles tales invenciones, Arquímedes presentó pruebas decisivas de lo contrario el día en que, ajustando hábilmente una palanca, un tornillo y un cabrestante, encontró un medio, para sorpresa de los espectadores, de lanzar un pesado galera que había encallado, con toda su tripulación y carga.

Prueba aún más convincente que dio en 212 aC. Durante la defensa de Siracusa de los romanos durante la Segunda Guerra Púnica, Arquímedes diseñó varias máquinas de guerra que permitieron a la gente del pueblo repeler los ataques de los romanos superados en número durante casi tres años. Uno de ellos fue un sistema de espejos, con el que los egipcios consiguieron quemar la flota romana. Esta hazaña suya, de la que hablaron Plutarco, Polibio y Tito Livio, por supuesto, despertó más simpatía entre la gente común que el cálculo del número "pi", otra hazaña de Arquímedes, muy útil en nuestro tiempo para los estudiantes de matemáticas.

Arquímedes murió durante el sitio de Siracusa: fue asesinado por un soldado romano en el momento en que el científico estaba absorto en la búsqueda de una solución al problema que se le planteaba.

Es curioso que, habiendo conquistado Siracusa, los romanos no se convirtieran en propietarios de las obras de Arquímedes. Solo después de muchos siglos fueron descubiertos por científicos europeos. Por eso Plutarco, uno de los primeros en describir la vida de Arquímedes, mencionó con pesar que el científico no dejó ni una sola obra.

Plutarco escribe que Arquímedes murió a una edad avanzada. Sobre su tumba se colocó una placa que representaba una esfera y un cilindro. Fue vista por Cicerón, quien visitó Sicilia 137 años después de la muerte del científico. Solo en los siglos XVI-XVII, los matemáticos europeos finalmente pudieron darse cuenta del significado de lo que hizo Arquímedes dos mil años antes que ellos.

Dejó numerosos discípulos. Toda una generación de seguidores, entusiastas, se lanzaron al nuevo camino abierto por él, quienes, como el maestro, estaban ansiosos por demostrar sus conocimientos con conquistas concretas.

El primero de estos estudiantes fue el alejandrino Ctesibio, que vivió en el siglo II a. Los inventos de Arquímedes en el campo de la mecánica estaban en pleno apogeo cuando Ctesibio les añadió el invento de la rueda dentada.

Autor: Samin D.K.

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