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Oh, Georg Simón. Biografía del científico.

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Om Georg Simón
Georg Ohm
(1787-1854).

El profesor de física de la Universidad de Munich E. Lommel habló bien sobre la importancia de la investigación de Ohm en la inauguración del monumento al científico en 1895: "El descubrimiento de Ohm fue una antorcha brillante que iluminó el área de electricidad que había sido envuelta en la oscuridad ante él. Ohm indicó el único camino correcto a través del bosque impenetrable de hechos incomprensibles "Los notables avances en el desarrollo de la ingeniería eléctrica, que hemos observado con asombro en las últimas décadas, solo pudieron lograrse sobre la base del descubrimiento de Ohm. Sólo él es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y controlarlas, quien será capaz de desentrañar las leyes de la naturaleza.Ohm arrancó de la naturaleza durante tanto tiempo el secreto oculto por ella y lo entregó a las manos de sus contemporáneos.

Georg Simon Ohm nació el 16 de marzo de 1787 en Erlangen, en la familia de un cerrajero hereditario. El padre de Ohm, Johann Wolfgang, continuó el oficio de sus antepasados. La madre de George, Mary Elizabeth, murió al dar a luz cuando el niño tenía diez años. De los siete hijos de Om, solo tres sobrevivieron. Jorge era el mayor.

Después de enterrar a su esposa, el padre de Om dedicó todo su tiempo libre a criar a sus hijos. El papel del padre en la crianza y educación de los hijos fue enorme, y, quizás, todo lo que sus hijos lograron en la vida, se lo deben a su padre. Esto fue reconocido más tarde tanto por Georg, el futuro profesor de física, como por Martin, que se había convertido en profesor de matemáticas incluso antes.

El gran mérito del padre es que logró acostumbrar a sus hijos al trabajo independiente con un libro. Aunque los libros eran caros en esos días, adquirirlos era una alegría frecuente para la familia Ohm. Apenas llegando a fin de mes en el presupuesto familiar, Johann nunca ahorró dinero para libros.

Después de salir de la escuela, Georg, como la mayoría de sus compañeros, ingresó al gimnasio de la ciudad. El Erlangen Gymnasium estaba supervisado por la universidad y era una institución educativa correspondiente a esa época. Las clases en el gimnasio fueron impartidas por cuatro profesores recomendados por la administración de la universidad.

Pero el padre del futuro científico no estaba satisfecho con la cantidad de conocimiento y el nivel que poseían los graduados del gimnasio. El padre no sobrestimó sus habilidades: sabía que él solo no podría dar una buena educación a los niños y decidió buscar la ayuda de los profesores de la Universidad de Erlangen. Los profesores Klüber, Langsdorf, futuro examinador de Georg, y Rote respondieron de buena gana a la petición del autodidacta.

Georg, después de graduarse con éxito del gimnasio, en la primavera de 1805 comenzó a estudiar matemáticas, física y filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erlangen.

La sólida formación que recibió y sus destacadas habilidades favorecieron que la educación en la universidad fuera fácil y sin contratiempos. En la universidad, Om se interesó seriamente en los deportes y le dedicó todo su tiempo libre. Era el mejor jugador de billar entre los estudiantes de la universidad; entre los patinadores no tenía igual. En las fiestas estudiantiles, nadie podía competir con un bailarín elegante como Om.

Sin embargo, todas estas aficiones requerían mucho tiempo, que cada vez quedaba menos para estudiar disciplinas universitarias. Las excesivas aficiones de George alarmaron a su padre, a quien le resultaba cada vez más difícil mantener a su familia. Se produjo una conversación muy grande entre padre e hijo, que arruinó su relación durante mucho tiempo. Por supuesto, Georg entendió la justicia de la ira de su padre y cierta dureza de los reproches, y después de estudiar durante tres semestres, para satisfacción general de ambas partes, aceptó una invitación para tomar un puesto como profesor de matemáticas en una escuela privada en el Ciudad suiza de Gottstadt.

En septiembre de 1806 llegó a Gottstadt, donde comenzó su vida independiente lejos de su familia, de su tierra natal. En 1809, se le pidió a Georg que dejara vacante su puesto y aceptara una invitación para enseñar matemáticas en la ciudad de Neustadt. No había otra opción, y en Navidad se mudó a un nuevo lugar.

Pero el sueño de graduarse de la universidad no abandona a Omagh. Repasa todas las opciones posibles que contribuyen a la realización de sus deseos y comparte sus pensamientos con Langsdorf, quien en ese momento trabajaba en la Universidad de Göttingen. Om escucha los consejos del profesor y se dedica por completo a estudiar las obras recomendadas por él.

En 1811 regresó a Erlangen. El consejo de Langsdorf no fue en vano: los estudios independientes de Om fueron tan fructíferos que pudo graduarse de la universidad el mismo año, defender con éxito su disertación y obtener un doctorado. Inmediatamente después de graduarse de la universidad, se le ofreció el puesto de Privatdozent del Departamento de Matemáticas de la misma universidad.

El trabajo docente fue bastante consistente con los deseos y habilidades de Ohm. Pero habiendo trabajado solo tres semestres, por razones materiales que lo habían perseguido casi toda su vida, se vio obligado a buscar un puesto mejor pagado.

Por decisión real del 16 de diciembre de 1812, Ohm fue nombrado profesor de matemáticas y física en la escuela de Bamberg. La nueva ubicación no tuvo tanto éxito como esperaba Om. Un pequeño salario, además pagado irregularmente, no correspondía al volumen de funciones que se le habían asignado. En febrero de 1816 se cerró la verdadera escuela de Bamberg. Se ofreció un profesor de matemáticas para enseñar en aulas abarrotadas en una escuela preparatoria local por la misma tarifa. Este trabajo fue aún más doloroso para Ohm. Está completamente insatisfecho con el sistema educativo existente.

En la primavera de 1817 publica su primera obra impresa sobre métodos de enseñanza. El trabajo se denominó "La mejor opción para la enseñanza de la geometría en las clases preparatorias". Pero solo cinco años después, el mismo ministerio, cuyos empleados creían que la aparición del trabajo de Ohm "marcaba la muerte de toda la doctrina matemática", se vio obligado a otorgar urgentemente un premio en efectivo al autor, reconociendo así la importancia de su trabajo.

Habiendo perdido toda esperanza de encontrar un trabajo docente adecuado, el doctor desesperado recibe inesperadamente una oferta para ocupar el lugar de profesor de matemáticas y física en el Colegio Jesuita de Colonia. Inmediatamente se va al lugar de trabajo futuro.

Aquí, en Colonia, trabajó durante nueve años; aquí se "transformó" de matemático a físico. La presencia de tiempo libre contribuyó a la formación de Ohm como físico investigador. Se entrega con entusiasmo a un nuevo trabajo, pasando largas horas en el taller de tableros y en la tienda de instrumentos.

Ohm se dedicó al estudio de la electricidad. Se requería un salto desde la investigación contemplativa y la acumulación de material experimental hasta el establecimiento de una ley que describiera el proceso del flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Ohm basó su instrumento de medición eléctrica en el diseño de la balanza de torsión de Coulomb.

El científico lleva a cabo una serie de experimentos. Om presentó los resultados de su investigación en forma de un artículo titulado "Informe preliminar sobre la ley según la cual los metales conducen la electricidad de contacto". El artículo fue publicado en 1825 en el Journal of Physics and Chemistry, publicado por Schweigger. Esta fue la primera publicación de Ohm dedicada al estudio de los circuitos eléctricos.

Sin embargo, la expresión encontrada y publicada por Ohm resultó ser incorrecta, lo que luego se convirtió en una de las razones de su largo no reconocimiento. Sin embargo, el propio investigador no pretendía ser la solución definitiva al problema que había planteado e incluso así lo enfatizó en el título del artículo publicado. La búsqueda tenía que continuar. Om también lo sintió.

La principal fuente de errores fue la batería galvánica. Los alambres investigados también introdujeron distorsiones, porque la pureza del material del que estaban hechos generó dudas. En principio, el esquema de la nueva instalación no difería mucho del utilizado en los primeros experimentos. Pero Ohm usó un termoelemento, que es un par de cobre y bismuto, como fuente de corriente. Habiendo tomado todas las precauciones, habiendo eliminado previamente todas las supuestas fuentes de error, Ohm procedió a nuevas mediciones.

Aparece su famoso artículo "La definición de la ley según la cual los metales conducen la electricidad de contacto, junto con un esbozo de la teoría del aparato voltaico y el multiplicador de Schweigger", publicado en 1826 en el Journal of Physics and Chemistry.

El artículo que contiene los resultados de la investigación experimental en el campo de los fenómenos eléctricos, y esta vez no impresionó a los científicos. Ninguno de ellos podría siquiera imaginar que la ley de los circuitos eléctricos establecida por Ohm es la base para todos los cálculos eléctricos del futuro. El experimentador se sintió desalentado por la recepción de sus colegas. La expresión encontrada por Ohm era tan simple que era precisamente su simpleza lo que despertaba desconfianza. Además, la autoridad científica de Ohm se vio socavada por la primera publicación, y los oponentes tenían todas las razones para dudar de la validez de la expresión que encontró.

Este año de Berlín fue el más fructífero en las búsquedas científicas del investigador persistente. Exactamente un año después, en mayo de 1827, la editorial de Riemann publicó una extensa monografía "Investigaciones teóricas de circuitos eléctricos" con un volumen de 245 páginas, que contenía el ahora razonamiento teórico de Ohm sobre circuitos eléctricos.

En este trabajo, el científico propuso caracterizar las propiedades eléctricas de un conductor por su resistencia e introdujo este término en el uso científico. También contiene muchos otros pensamientos originales, y algunos de ellos sirvieron como punto de partida para el razonamiento de otros científicos. Al investigar el circuito eléctrico, Ohm encontró una fórmula más simple para la ley del circuito eléctrico, o más bien, para una sección del circuito que no contiene EMF: "La magnitud de la corriente en el circuito galvánico es directamente proporcional a la suma de todas las tensiones e inversamente proporcional a la suma de las longitudes reducidas. En este caso, la longitud reducida total se define como la suma de todas las longitudes reducidas individuales para secciones homogéneas que tienen diferente conductividad y diferentes secciones transversales". Es fácil ver que en este pasaje Ohm ofrece una regla para sumar las resistencias de los conductores conectados en serie.

El trabajo teórico de Ohm compartió el destino del trabajo que contiene sus estudios experimentales. El mundo científico seguía esperando. Después de la publicación de la monografía, Om, al decidir el lugar de su futuro trabajo, no abandonó la investigación científica. Ya en 1829 apareció en el Journal of Physics and Chemistry su artículo "Estudio experimental del funcionamiento de un multiplicador electromagnético", en el que sentó las bases de la teoría de los instrumentos de medida eléctricos. Aquí Ohm fue el primero de los científicos en proponer una unidad de resistencia, para lo cual eligió la resistencia de un alambre de cobre de 1 pie de largo y con una sección transversal de 1 línea cuadrada.

En 1830, aparece el nuevo estudio de Ohm "Un intento de crear una teoría aproximada de la conductividad unipolar". Este trabajo despertó el interés de muchos científicos. Faraday habló favorablemente de ella.

Sin embargo, en lugar de continuar con la investigación científica, Om se ve obligado a gastar tiempo y energía en polémicas científicas y pseudocientíficas. Es difícil estar tranquilo: su nombramiento para un buen puesto y el bienestar material dependen del reconocimiento del descubrimiento.

Su desesperación en este momento se puede sentir al leer una carta enviada a Schweigger: "El nacimiento de" Circuitos eléctricos "me trajo un sufrimiento indescriptible, y estoy listo para maldecir la hora de su nacimiento. No solo la gente de la corte mezquina que no puede entender el sentimientos de la madre y escuchar el grito de ayuda de su hijo indefenso, proferir hipócritas suspiros de simpatía, y poner en su lugar al mendigo engañoso, pero incluso aquellos que ocupan la misma posición conmigo se regodean y difunden rumores maliciosos, llevándome a la desesperación. Pero el tiempo de la prueba pasará, o, lo más probable, ya pasó. Las personas nobles cuidaron de mi descendencia. Se puso de pie y seguirá estando firme sobre ellos. Este es un niño inteligente que nació no de un enfermo atrofiado. madre, sino por una naturaleza sana, eternamente joven, en cuyo corazón se atesoran sentimientos que acabarán convirtiéndose en admiración".

Solo en 1841 se tradujo la obra de Ohm al inglés, en 1847 al italiano y en 1860 al francés.

Finalmente, el 16 de febrero de 1833, siete años después de la publicación del artículo en el que se publicaba su descubrimiento, a Ohm se le ofreció un puesto como profesor de física en la recién organizada Escuela Politécnica de Nuremberg. Seis meses después, también se convirtió en el jefe del Departamento de Matemáticas y se desempeñó como inspector de métodos de enseñanza. En 1839, Ohm fue nombrado rector de la escuela, además de todas sus funciones. Pero, a pesar de la gran carga de trabajo, Om no abandona el trabajo científico.

El científico comienza a investigar en el campo de la acústica. Ohm formuló los resultados de su investigación acústica en forma de una ley que luego se conoció como la ley acústica de Ohm. El científico concluyó que cualquier señal de sonido es una combinación de la oscilación armónica principal y varios armónicos adicionales. Desafortunadamente, esta ley de Ohm compartió el destino de su ley para circuitos eléctricos. Sólo en 1862, después de que el compatriota de Ohm, Helmholtz, confirmara los resultados de Ohm con experimentos más sutiles utilizando resonadores, se reconocieron los méritos del profesor de Nuremberg.

La continuación de la investigación científica se vio complicada por una gran carga de trabajo pedagógico y administrativo. El 6 de mayo de 1842, Ohm escribió una petición al rey de Baviera para que redujera la carga. Para sorpresa y deleite del científico, su solicitud fue rápidamente concedida. El reconocimiento de su obra se acercaba sin embargo, y quienes estaban al frente del Ministerio de Religiones no podían ser ajenos a ello.

Antes que todos los científicos extranjeros, la ley de Ohm fue reconocida por los físicos rusos Lenz y Jacobi. También ayudaron a su reconocimiento internacional. Con la participación de físicos rusos, el 5 de mayo de 1842, la Royal Society de Londres otorgó a Ohm una medalla de oro y lo eligió miembro. Ohm fue solo el segundo científico alemán en recibir este honor.

Su colega estadounidense J. Henry habló muy emocionado sobre los méritos del científico alemán. "Cuando leí por primera vez la teoría de Ohm", escribió, "me pareció como un rayo, iluminando de repente una habitación sumergida en la oscuridad".

Como suele ocurrir, la patria del científico fue el último de los países en reconocer sus méritos. En 1845 fue elegido miembro de pleno derecho de la Academia de Ciencias de Baviera. En 1849, el científico fue invitado a la Universidad de Munich para el puesto de profesor extraordinario. En el mismo año, por decreto del rey de Baviera, Maximiliano II, fue nombrado curador de la colección estatal de instrumentos físicos y matemáticos con conferencias simultáneas sobre física y matemáticas. Además, al mismo tiempo, fue designado referente para el departamento de telégrafos en el departamento físico-técnico del Ministerio de Comercio del Estado.

Pero, a pesar de todas las instrucciones, Om no detuvo sus estudios científicos ni siquiera durante estos años. Concibe un libro de texto fundamental de física, pero el científico no tuvo tiempo de completar este trabajo. De todos sus planes, solo publicó el primer volumen, Contribution to Molecular Physics.

En 1852, Om finalmente recibió el puesto de profesor ordinario, con el que había soñado toda su vida. En 1853, fue uno de los primeros en recibir la recién establecida Orden de Maximiliano "Por logros sobresalientes en el campo de la ciencia". Pero el reconocimiento llegó demasiado tarde. Las fuerzas ya se estaban acabando. Toda su vida estuvo dedicada a la ciencia ya la aprobación de sus descubrimientos.

La cercanía espiritual conectó a Om con parientes, amigos y estudiantes. Entre sus alumnos hay científicos que han recibido un amplio reconocimiento: el matemático Dirichlet, el astrónomo y matemático E. Geis, entre otros.Muchos de los alumnos de Ohm siguieron los pasos de su maestro, dedicándose a la enseñanza.

Tenía la relación más cálida con su hermano. Martín fue durante toda su vida para él el primer asesor en asuntos personales y el primer crítico científico de sus investigaciones. Hasta su muerte, Om ayudó a su padre, recordando la necesidad en la que vivía, y constantemente le expresaba su gratitud por los rasgos de carácter que había formado en él. Om nunca creó su propia familia: no podía compartir sus afectos y dedicó toda su vida a la ciencia.

Ohm murió el 6 de julio de 1854 a las diez y media de la mañana. Fue enterrado en el antiguo cementerio del sur de la ciudad de Munich.

La investigación de Ohm dio vida a nuevas ideas, cuyo desarrollo dio lugar a la doctrina de la electricidad. En 1881, en un congreso eléctrico en París, los científicos aprobaron por unanimidad el nombre de la unidad de resistencia: 1 ohm. Este hecho es un homenaje a los colegas, un reconocimiento internacional a los méritos del científico.

Autor: Samin D.K.

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