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Huygens Christian Zuilichen von. Biografía del científico.

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Huygens Christian Zuylichen von
Christian Huygens
(1629-1695).

Christian Huygens von Zuylichen, hijo del noble holandés Constantine Huygens, nació el 14 de abril de 1629. “Los talentos, la nobleza y la riqueza eran, aparentemente, hereditarios en la familia de Christian Huygens”, escribió uno de sus biógrafos. Su abuelo fue escritor y dignatario, su padre fue consejero secreto de los príncipes de Orange, matemático y poeta. El servicio fiel a sus soberanos no esclavizó sus talentos, y parecía que Christian estaba destinado al mismo destino envidiable para muchos. Estudió aritmética y latín, música y versificación. Heinrich Bruno, su maestro, no podía tener suficiente de su alumno de catorce años: "Confieso que Christian debe ser llamado un milagro entre los niños... Despliega sus habilidades en el campo de la mecánica y la construcción, hace máquinas asombrosas, pero apenas necesario".

El maestro se equivocó: el niño siempre está buscando los beneficios de sus estudios. Su mente concreta y práctica pronto encontrará esquemas de máquinas que la gente realmente necesita.

Sin embargo, no se dedicó inmediatamente a la mecánica y las matemáticas. El padre decidió convertir a su hijo en abogado y, cuando Christian cumplió los dieciséis años, lo envió a estudiar derecho a la Universidad de Londres. Al dedicarse a las ciencias jurídicas en la universidad, Huygens al mismo tiempo es aficionado a las matemáticas, la mecánica, la astronomía y la óptica práctica. Habilidoso artesano, él mismo muele vidrios ópticos y mejora la pipa, con la ayuda de la cual más tarde hará sus descubrimientos astronómicos.

Christian Huygens fue el sucesor inmediato de Galileo en la ciencia. Según Lagrange, Huygens "estaba destinado a mejorar y desarrollar los descubrimientos más importantes de Galileo". Hay una historia sobre cómo por primera vez Huygens entró en contacto con las ideas de Galileo. Huygens, de diecisiete años, iba a demostrar que los cuerpos lanzados horizontalmente se mueven a lo largo de parábolas, pero, habiendo encontrado la prueba en el libro de Galileo, no quería "escribir la Ilíada después de Homero".

Después de graduarse de la universidad, se convierte en un adorno del séquito del Conde de Nassau, quien, en una misión diplomática, se dirige a Dinamarca. Al conde no le interesa que este apuesto joven sea autor de curiosas obras matemáticas y, por supuesto, no sabe cómo sueña Christian con ir de Copenhague a Estocolmo para ver a Descartes. Así que nunca se encontrarán: dentro de unos meses Descartes morirá.

A la edad de 22 años, Huygens publicó Discursos sobre el cuadrado de la hipérbola, la elipse y el círculo. En 1655, construye un telescopio y descubre uno de los satélites de Saturno, Titán, y publica Nuevos descubrimientos en el tamaño de un círculo. A la edad de 26 años, Christian escribe notas sobre dioptría. A la edad de 28 años, se publicó su tratado "Sobre los cálculos cuando se juega a los dados", donde una de las primeras investigaciones en el campo de la teoría de la probabilidad se esconde detrás de un título aparentemente frívolo.

Uno de los descubrimientos más importantes de Huygens fue la invención del reloj de péndulo. Patentó su invento el 16 de julio de 1657 y lo describió en un breve ensayo publicado en 1658. Escribió sobre su reloj al rey francés Luis XIV: "Mis autómatas, colocados en sus aposentos, no sólo le sorprenden todos los días con la correcta indicación de la hora, sino que son adecuados, como esperaba desde el principio, para determinar el longitud de un lugar en el mar". Christian Huygens se dedicó a la tarea de crear y mejorar relojes, especialmente de péndulo, durante casi cuarenta años: de 1656 a 1693. A. Sommerfeld llamó a Huygens "el relojero más brillante de todos los tiempos".

A los treinta, Huygens revela el secreto del anillo de Saturno. Los anillos de Saturno fueron notados por primera vez por Galileo como dos apéndices laterales que "sostenían" a Saturno. Entonces los anillos se hicieron visibles, como una línea delgada, no los notó y no los volvió a mencionar. Pero la pipa de Galileo no tenía la resolución necesaria ni el aumento suficiente. Al observar el cielo con un telescopio de 92x, Christian descubre que los anillos de Saturno fueron tomados como estrellas laterales. Huygens resolvió el enigma de Saturno y describió por primera vez sus famosos anillos.

En ese momento, Huygens era un joven muy guapo con grandes ojos azules y un bigote bien recortado. Los rizos rojizos de la peluca, fríamente rizados a la moda de la época, caían hasta los hombros, reposando sobre el encaje de Brabante blanco como la nieve de un costoso cuello. Era amable y tranquilo. Nadie lo vio especialmente agitado o confundido, apurado en alguna parte o, por el contrario, sumido en lentas meditaciones. No le gustaba estar en la “luz” y rara vez aparecía por allí, aunque su origen le abrió las puertas de todos los palacios de Europa. Sin embargo, cuando apareció allí, no se veía para nada incómodo o avergonzado, como les sucedía a menudo a otros científicos.

Pero en vano el encantador Ninon de Lanclos busca su compañía, es invariablemente amable, no más, este soltero convencido. Puede beber con amigos, pero no mucho. Escabullirse un poco, reír un poco. Un poco de todo, muy poco, para que se deje el mayor tiempo posible para lo principal: el trabajo. El trabajo, una pasión inmutable que lo consumía todo, lo quemaba constantemente.

Huygens se distinguió por su extraordinaria dedicación. Era consciente de sus habilidades y buscaba usarlas al máximo. "El único entretenimiento que Huygens se permitía en obras tan abstractas", escribió uno de sus contemporáneos sobre él, "era que se dedicaba a la física en el medio. Lo que era una tarea tediosa para una persona común, era entretenimiento para Huygens".

En 1663, Huygens fue elegido miembro de la Royal Society de Londres. En 1665, por invitación de Colbert, se instaló en París y al año siguiente se convirtió en miembro de la recién organizada Academia de Ciencias de París.

En 1673 se publicó su obra “Reloj de péndulo”, donde se daban los fundamentos teóricos del invento de Huygens. En este trabajo, Huygens establece que la cicloide tiene la propiedad de isocronismo y analiza las propiedades matemáticas de la cicloide.

Investigando el movimiento curvilíneo de un punto pesado, Huygens, continuando con el desarrollo de las ideas expresadas por Galileo, demuestra que un cuerpo, al caer desde cierta altura por varios caminos, adquiere una velocidad finita que no depende de la forma del camino, pero depende únicamente de la altura de la caída, pudiendo elevarse hasta una altura igual (en ausencia de resistencia) a la altura inicial. Esta proposición, que esencialmente expresa la ley de conservación de la energía para el movimiento en un campo gravitatorio, es utilizada por Huygens para la teoría del péndulo físico. Encuentra una expresión para la longitud reducida del péndulo, establece el concepto del centro de oscilación y sus propiedades. Expresa la fórmula matemática de un péndulo para el movimiento cicloidal y las pequeñas oscilaciones de un péndulo circular de la siguiente manera: "El tiempo de una pequeña oscilación de un péndulo circular está relacionado con el tiempo de caída a lo largo del doble de la longitud del péndulo, como la circunferencia de un círculo está relacionado con el diámetro".

Es significativo que al final de su ensayo el científico da una serie de propuestas (sin conclusión) sobre la fuerza centrípeta y establece que la aceleración centrípeta es proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio del círculo. Este resultado preparó la teoría newtoniana del movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas centrales.

De las investigaciones mecánicas de Huygens, además de la teoría del péndulo y la fuerza centrípeta, se conoce su teoría del impacto de bolas elásticas, que presentó para una tarea competitiva convocada por la Royal Society de Londres en 1668. La teoría del impacto de Huygens se basa en la ley de conservación de las fuerzas vivas, el momento y el principio de relatividad de Galileo. No se publicó hasta después de su muerte en 1703.

Huygens viajó mucho, pero nunca fue un turista ocioso. Durante el primer viaje a Francia estudió óptica y en Londres explicó los secretos de la fabricación de sus telescopios. Quince años trabajó en la corte de Luis XIV, quince años de brillantes investigaciones matemáticas y físicas. Y en quince años, solo dos viajes cortos a su tierra natal para curarse.

Huygens vivió en París hasta 1681, cuando, tras la derogación del Edicto de Nantes, como protestante, regresó a su tierra natal. Mientras estuvo en París, conoció bien a Roemer y lo ayudó activamente en las observaciones que llevaron a la determinación de la velocidad de la luz. Huygens fue el primero en informar los resultados de Roemer en su tratado.

En su casa, en Holanda, nuevamente sin conocer el cansancio, Huygens construye un planetario mecánico, telescopios gigantes de setenta metros, describe los mundos de otros planetas.

El trabajo de Huygens sobre la luz apareció en latín, corregido por el autor y reeditado en francés en 1690. El "Tratado sobre la luz" de Huygens entró en la historia de la ciencia como el primer trabajo científico sobre la óptica ondulatoria. Este "Tratado" formuló el principio de propagación de ondas, ahora conocido como principio de Huygens. Sobre la base de este principio, se derivaron las leyes de reflexión y refracción de la luz y se desarrolló la teoría de la doble refracción en el espato islandés. Dado que la velocidad de propagación de la luz en un cristal es diferente en diferentes direcciones, la forma de la superficie de la onda no será esférica, sino elipsoidal.

La teoría de la propagación y refracción de la luz en cristales uniaxiales es un logro notable de la óptica de Huygens. Huygens también describió la desaparición de uno de los dos rayos cuando atraviesan el segundo cristal con cierta orientación del mismo con respecto al primero. Así, Huygens fue el primer físico en establecer el hecho de la polarización de la luz.

Las ideas de Huygens fueron muy valoradas por su sucesor Fresnel. Los clasificó por encima de todos los descubrimientos en la óptica de Newton, argumentando que el descubrimiento de Huygens "es quizás más difícil de hacer que todos los descubrimientos de Newton en el campo de los fenómenos de la luz".

Huygens no considera los colores en su tratado, así como la difracción de la luz. Su tratado está dedicado únicamente a la justificación de la reflexión y la refracción (incluida la doble refracción) desde el punto de vista ondulatorio. Esta circunstancia fue probablemente la razón por la cual la teoría de Huygens, a pesar de ser apoyada en el siglo XVIII por Lomonosov y Euler, no recibió reconocimiento hasta que Fresnel resucitó la teoría ondulatoria sobre una nueva base a principios del siglo XIX.

Huygens murió el 8 de julio de 1695, cuando Kosmoteoros, su último libro, estaba siendo impreso en la imprenta.

Autor: Samin D.K.

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