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Biografías de grandes científicos.

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Maxwell James Secretario
James maxwell
(1831-1879).

James Clerk Maxwell nació en Edimburgo el 13 de junio de 1831. Poco después del nacimiento del niño, sus padres lo llevaron a su finca Glenlar. Desde entonces, la "guarida en un desfiladero estrecho" ha entrado firmemente en la vida de Maxwell. Aquí vivieron y murieron sus padres, aquí él mismo vivió y fue enterrado durante mucho tiempo.

Cuando James tenía ocho años, la desgracia llegó a la casa: su madre enfermó gravemente y murió al poco tiempo. Ahora bien, el único educador de James fue su padre, a quien conservó un sentimiento de tierno cariño y amistad por el resto de su vida. John Maxwell no solo fue el padre y educador de su hijo, sino también su más fiel amigo.

Pronto llegó el momento en que el niño tuvo que empezar a estudiar. Al principio, los maestros fueron invitados a la casa. Pero los orientadores escoceses eran tan groseros e ignorantes como sus homólogos ingleses, descritos con tanto sarcasmo y odio por Dickens. Por lo tanto, se decidió enviar a James a una nueva escuela, que llevaba el fuerte nombre de la Academia de Edimburgo.

El niño se involucró gradualmente en la vida escolar. Se interesó más en las lecciones. Le gustaba especialmente la geometría. Ella siguió siendo uno de los pasatiempos más fuertes de Maxwell por el resto de su vida. Las imágenes y modelos geométricos jugaron un papel muy importante en su trabajo científico. El camino científico de Maxwell comenzó con ella.

Maxwell se graduó de la academia en una de las primeras graduaciones. Al separarse de la amada escuela, compuso el himno de la Academia de Edimburgo, que fue cantado al unísono y con entusiasmo por sus alumnos. Ahora las puertas de la Universidad de Edimburgo se abrieron de par en par ante él.

Como estudiante, Maxwell realizó una seria investigación sobre la teoría de la elasticidad, que fue muy apreciada por los especialistas. Y ahora se enfrentaba a la cuestión de la perspectiva de sus estudios posteriores en Cambridge.

Fundada en 1284, St. Peter's (Peterhouse), y el más famoso es el College of St. Trinity College (Colegio Trinity), fundado en 1546. La gloria de esta universidad fue creada por su famoso alumno Isaac Newton. Peterhouse y Trinity College fueron sucesivamente la estancia en Cambridge del joven Maxwell. Después de una breve estadía en Peterhouse, Maxwell se transfirió al Trinity College.

El volumen del conocimiento de Maxwell, el poder de su intelecto y la independencia de pensamiento le permitieron alcanzar un alto lugar en su liberación. Ocupó el segundo lugar.

El joven soltero se quedó en el Trinity College como profesor. Pero estaba preocupado por los problemas científicos. Además de su antigua fascinación por la geometría y el problema de los colores, que comenzó a estudiar ya en 1852, Maxwell se interesó por la electricidad.

El 20 de febrero de 1854, Maxwell informa a Thomson de su intención de "atacar la electricidad". El resultado del "ataque" fue el ensayo "Sobre las líneas de fuerza de Faraday", el primero de los tres trabajos principales de Maxwell dedicados al estudio del campo electromagnético. La palabra "campo" apareció por primera vez en esa misma carta a Thomson, pero ni en este ni en un trabajo posterior sobre líneas de fuerza. Maxwell no lo usa. Este concepto reaparece recién en 1864 en el trabajo "Teoría dinámica del campo electromagnético".

En el otoño de 1856, Maxwell asumió el cargo de profesor de filosofía natural en el Marischal College de Aberdeen. El departamento de filosofía natural, es decir, el departamento de física en Aberdeen, no existía antes de Maxwell, y el joven profesor tuvo que organizar el trabajo educativo y científico en física.

La permanencia en Aberdeen estuvo marcada por un evento importante en la vida personal de Maxwell: se casó con la hija del director de Marishal College Daniel Dewar, Katherine Mary Dewar. Este evento tuvo lugar en 1858. Desde ese momento hasta el final de sus vidas, los Maxwell recorrieron el camino de su vida de la mano.

En 1857-1859, el científico realizó sus cálculos del movimiento de los anillos de Saturno. Mostró que el anillo líquido durante la rotación será destruido por las ondas que surgen en él y se dividirá en satélites separados. Maxwell consideró el movimiento de un número finito de tales satélites. La investigación matemática más difícil le valió el premio Adams y la fama como matemático de primera clase. El preciado ensayo fue publicado en 1859 por la Universidad de Cambridge.

A partir del estudio de los anillos de Saturno, fue bastante natural pasar a la consideración de los movimientos de las moléculas de gas. El período de Aberdeen de la vida de Maxwell terminó con su discurso en la reunión de la Asociación Británica en 1859 con un informe "Sobre la teoría dinámica de los gases". Este documento marcó el comienzo de muchos años de fructífera investigación de Maxwell en el campo de la teoría cinética de los gases y la física estadística.

Como el departamento donde trabajaba Maxwell estaba cerrado, el científico tuvo que buscar un nuevo trabajo. En 1860, Maxwell fue elegido profesor de filosofía natural en el King's College de Londres.

El período de Londres estuvo marcado por la publicación de un extenso artículo "Explicaciones de la teoría dinámica de los gases", que se publicó en la principal revista de física inglesa, Philosophical Journal, en 1860. Con este artículo, Maxwell hizo una gran contribución a una nueva rama de la física teórica: la física estadística. Los fundadores de la física estadística en su forma clásica son Maxwell, Boltzmann y Gibbs.

Los Maxwell pasaron el verano de 1860 en la finca de la familia Glenlar antes del comienzo del semestre de otoño en Londres. Sin embargo, Maxwell no logró descansar ni recuperar fuerzas. Enfermó de viruela en forma severa. Los médicos temieron por su vida. Pero el extraordinario coraje y la paciencia de Catherine, que se dedicó a él, que hizo todo lo posible para sacar a su esposo enfermo, los ayudó a vencer la terrible enfermedad. Una prueba tan difícil comenzó su vida en Londres. Durante este período de su vida, Maxwell publicó un extenso artículo sobre los colores, así como el trabajo "Explicaciones a la teoría dinámica de los gases". Pero la principal obra de su vida estuvo dedicada a la teoría de la electricidad.

Publica dos obras importantes sobre la teoría del campo electromagnético que creó: "Sobre las líneas físicas de fuerza" (1861-1862) y "Teoría dinámica del campo electromagnético" (1864-1865). Durante diez años, Maxwell se ha convertido en un destacado científico, el creador de la teoría fundamental de los fenómenos electromagnéticos que, junto con la mecánica, la termodinámica y la física estadística, se ha convertido en uno de los fundamentos de la física teórica clásica.

Durante el mismo período de su vida, Maxwell comenzó a trabajar en mediciones eléctricas. Estaba especialmente interesado en un sistema racional de unidades eléctricas, ya que la teoría electromagnética de la luz que creó se basaba únicamente en la coincidencia de la relación de unidades electrostáticas y electromagnéticas de electricidad con la velocidad de la luz. Es bastante natural que se convirtiera en uno de los miembros activos de la "Comisión de Unidades" de la Asociación Británica. Además, Maxwell entendió profundamente la estrecha conexión entre ciencia y tecnología, la importancia de esta unión tanto para el progreso de la ciencia como para el progreso técnico. Por ello, desde los años sesenta hasta el final de su vida, trabajó incansablemente en el campo de las medidas eléctricas.

La estresante vida londinense había afectado la salud de Maxwell y su esposa, y decidieron vivir en la propiedad familiar de Glenlar. Esta decisión se hizo inevitable después de la grave enfermedad de Maxwell al final de sus vacaciones de verano en 1865, que pasó como de costumbre en su finca. Maxwell dejó el servicio en Londres y vivió durante cinco años (de 1866 a 1871) en Glenlare, viajando ocasionalmente a Cambridge para exámenes, y solo en 1867, por consejo de médicos, viajó a Italia. Al estar involucrado en asuntos económicos en Glenlar, Maxwell no abandonó los estudios científicos. Trabajó arduamente en la obra principal de su vida, Tratado sobre electricidad y magnetismo, escribió el libro La teoría del calor, un importante trabajo sobre los reguladores, varios artículos sobre la teoría cinética de los gases y participó en reuniones de los británicos. Asociación. La vida creativa de Maxwell en el campo continuó tan intensamente como en la ciudad universitaria.

En 1871, Maxwell publicó La teoría del calor en Londres. Este libro de texto ha sido muy popular. El científico escribió que el propósito de su libro "La teoría del calor" era presentar la doctrina del calor "en la secuencia en que se desarrolló".

Poco después de la publicación de La teoría del calor, Maxwell recibió una oferta para ocupar la recién organizada cátedra de física experimental en Cambridge. Estuvo de acuerdo y el 8 de marzo de 1871 fue nombrado profesor Cavendish en la Universidad de Cambridge.

En 1873 se publicaron el Tratado sobre electricidad y magnetismo (en dos volúmenes) y el libro Materia y movimiento.

"Materia y movimiento" es un pequeño libro dedicado a la presentación de los fundamentos de la mecánica.

"Tratado sobre electricidad y magnetismo": el trabajo principal de Maxwell y el pináculo de su trabajo científico. En él, resumió los resultados de muchos años de trabajo sobre electromagnetismo, que comenzó a principios de 1854. El prefacio del "Tratado" está fechado el 1 de febrero de 1873. ¡Diecinueve años Maxwell trabajó en su obra fundamental!

Maxwell revisó todo el conocimiento sobre electricidad y magnetismo de su tiempo, comenzando con los hechos básicos de la electrostática y terminando con la teoría electromagnética de la luz que creó. Resumió la lucha entre las teorías de la acción de largo y corto alcance, que comenzó durante la vida de Newton, dedicando el último capítulo de su libro a la consideración de las teorías de la acción a distancia. Maxwell no habló abiertamente en contra de las teorías de la electricidad que existían antes que él; presentó el concepto de Faraday como equivalente a las teorías principales, pero todo el espíritu de su libro, su enfoque del análisis de los fenómenos electromagnéticos, era tan nuevo e inusual que los contemporáneos se negaban a entender el libro.

En el famoso prefacio del Tratado, Maxwell caracteriza el propósito de su trabajo de la siguiente manera: describir los fenómenos electromagnéticos más importantes, mostrar cómo se pueden medir y "trazar las relaciones matemáticas entre las cantidades medidas". Indica que intentará "en la medida de lo posible arrojar luz sobre la conexión entre la forma matemática de esta teoría y la dinámica general, a fin de estar en cierta medida preparados para la definición de esas leyes dinámicas, entre las que debemos buscar para ilustraciones o explicaciones de fenómenos electromagnéticos".

Maxwell considera que las leyes de la mecánica son las leyes básicas de la naturaleza. No es casualidad que, por tanto, como premisa fundamental de sus ecuaciones básicas de la teoría electromagnética, establezca las disposiciones básicas de la dinámica. Pero al mismo tiempo, Maxwell entiende que la teoría de los fenómenos electromagnéticos es una teoría cualitativamente nueva, no reducible a la mecánica, aunque la mecánica facilita la penetración en este nuevo campo de los fenómenos naturales.

Las principales conclusiones de Maxwell se reducen a lo siguiente: un campo magnético alterno excitado por una corriente cambiante crea un campo eléctrico en el espacio circundante, que a su vez excita un campo magnético, etc. Los campos eléctricos y magnéticos cambiantes, generándose mutuamente, forman un campo electromagnético alterno único es una onda electromagnética.

Derivó ecuaciones que muestran que el campo magnético creado por una fuente de corriente se propaga a una velocidad constante. Habiendo surgido, el campo electromagnético se propaga en el espacio a la velocidad de la luz de 300 km/s, ocupando un volumen cada vez mayor. D. Maxwell argumentó que las ondas de luz son de la misma naturaleza que las ondas que surgen alrededor de un alambre en el que hay una corriente eléctrica alterna. Se diferencian entre sí solo en longitud. Longitudes de onda muy cortas es la luz visible.

A mediados de los años setenta, se publicó el trabajo de Maxwell "Sobre la prueba dinámica de la estructura molecular de los cuerpos", que representa una importante adición a su "Teoría del calor" y su trabajo sobre la teoría cinética de los gases.

En 1874 inicia una importante obra histórica: el estudio del patrimonio científico del científico del siglo XVIII Henry Cavendish y lo prepara para su publicación. Después de la investigación de Maxwell, quedó claro que mucho antes de Faraday, Cavendish descubrió la influencia de un dieléctrico en la magnitud de la capacitancia eléctrica y 15 años antes de que Coulomb descubriera la ley de las interacciones eléctricas.

Los trabajos de Cavendish sobre electricidad, que describen experimentos, ocuparon un gran volumen, publicado en 1879 con el título "Papers on Electricity of the Honorable Henry Cavendish". Este fue el último libro de Maxwell publicado durante su vida. El 5 de noviembre de 1879 murió en Cambridge.

Autor: Samin D.K.

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