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Vernadsky Vladímir Ivánovich biografia de un cientifico

Biografías de grandes científicos.

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Vernadsky Vladímir Ivánovich
Vladimir Ivanovich Vernadsky
(1863-1945).

Vernadsky fue uno de esos científicos cuya especialidad no se puede determinar con precisión. Aunque era biólogo de formación, su principal contribución a la ciencia se refiere a la mineralogía, la cristalografía, así como a dos nuevas áreas: la geoquímica y la biogeoquímica. Quizás esta amplitud de investigación científica se debió al hecho de que recibió una excelente educación en el hogar y la universidad.

Vladimir Ivanovich Vernadsky nació en San Petersburgo el 28 de febrero (12 de marzo) de 1863, en la familia de un profesor de economía e historia, I. V. Vernadsky. La casa de su padre, profesor de economía e historia en la Universidad de San Petersburgo, era uno de esos lugares donde se reunían las luminarias de la ciencia rusa.

Cinco años después, la familia Vernadsky se mudó a Kharkov. Habiendo aprendido a leer temprano, Vladimir pasó muchas horas leyendo libros, leyéndolos indiscriminadamente, hurgando constantemente en la biblioteca de su padre. El gimnasio clásico de San Petersburgo, donde Vernadsky estudió desde el tercer grado, fue uno de los mejores de Rusia. Las lenguas extranjeras, la historia, la filosofía se enseñaban bien aquí. Posteriormente, Vernadsky estudió de forma independiente varios idiomas europeos.

Luego, Vernadsky ingresó a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo. Durante sus años de estudiante, Vernadsky estuvo muy influenciado por el profesor de mineralogía V.V. Dokuchaev. Dokuchaev e invitó a su alumno a estudiar mineralogía y cristalografía. Unos años más tarde, aparecieron los primeros trabajos de Vladimir sobre volcanes de lodo y petróleo, y luego artículos filosóficos.

En 1885, Vladimir se graduó de la universidad y se quedó allí para realizar trabajos científicos. Luego se casó con Natalia Egorovna Staritskaya. En 1887 nació su hijo George, quien luego se convirtió en profesor de historia rusa en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Vladimir Ivanovich se va durante dos años en un viaje de negocios al extranjero (Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza). Trabaja en laboratorios químicos y cristalográficos, realiza expediciones geológicas, se familiariza con la última literatura científica y filosófica.

Al regresar a Rusia, Vernadsky se convirtió en profesor asistente de mineralogía en la Universidad de Moscú. Habiendo defendido con éxito su tesis de maestría, comienza a dar conferencias. En 1897 le llegó el turno de defender su tesis doctoral ("Fenómenos de deslizamiento de materia cristalina"). Pronto fue invitado a la Universidad de Moscú para dirigir el Departamento de Mineralogía y Cristalografía. Aquí, durante muchos años, Vladimir Ivanovich dio conferencias y realizó muchos estudios científicos que lo glorificaron. En el mismo 1898, nació una hija, Nina, que luego se convirtió en psiquiatra.

Siendo un científico profesional, maestro, pensador, Vernadsky nunca rehuyó, como ahora decimos, el trabajo social, se tomó en serio todas las dificultades y dificultades que sucedieron en su país natal. En los años de hambruna, dedicó mucho tiempo, esfuerzo y dinero a organizar la asistencia a los hambrientos.

En 1906, Vernadsky fue elegido miembro del Consejo de Estado de la Universidad de Moscú. Dos años más tarde, se convierte en un académico extraordinario.

De 1906 a 1918 se publicaron partes separadas de su obra fundamental "Experiencia en Mineralogía Descriptiva". A partir de ese momento, su creatividad floreció. En ese momento, esta ciencia se fijó objetivos muy limitados. Los mineralogistas creían que su tarea debía reducirse principalmente a una descripción completa de los minerales y su sistematización. Había poco interés en las condiciones para la formación de minerales en ese momento.

Vernadsky abordó la mineralogía desde un punto de vista completamente nuevo: planteó la idea de la evolución de todos los minerales y, por lo tanto, estableció nuevas tareas para la mineralogía, mucho más amplias y profundas que las anteriores. El objetivo principal de la mineralogía, según Vernadsky, es el estudio de la historia de los minerales en la corteza terrestre.

Los mineralogistas no pueden limitarse a estudiar solo la composición química y las propiedades físicas de los minerales, sino que deben prestar especial atención a las condiciones para la formación de minerales y su posterior "vida" en varias partes de la corteza terrestre, a los cambios que ocurren durante el metamorfismo. y meteorización. Estableció las formas de transformación de unos minerales en otros y señaló el enorme papel de estos procesos, en particular en la formación de yacimientos minerales.

La mineralogía, según Vernadsky, es la química de la corteza terrestre y la historia de sus minerales constituyentes. La vida ha confirmado plenamente la corrección del camino que trazó para el desarrollo de esta importante ciencia.

Vladimir Ivanovich contribuyó mucho al estudio de varios grupos de minerales. Especialmente valiosos son sus estudios sobre los compuestos de carbono (la base de toda la vida en la Tierra) y los silicatos, un grupo de minerales que constituyen la masa principal de la corteza terrestre. Sobre la base de las ideas desarrolladas por él, Vladimir Ivanovich sistematizó los datos sobre la mayoría de los minerales y les dio una nueva clasificación.

Vernadsky, una de las primeras profesoras universitarias, comenzó a trabajar en los Cursos Superiores para Mujeres que se abrieron en Moscú. Sin embargo, en 1911, sus actividades dentro de los muros de la universidad se vieron interrumpidas: junto con los científicos más importantes de la época, el profesor de mineralogía abandonó la Universidad de Moscú, protestando contra el régimen policial que el Ministro de Educación Kasso intentó introducir en la educación rusa. instituciones Se traslada a Petersburgo.

Aquí Vernadsky se convirtió en director del Museo Geológico y Mineralógico de la Academia de Ciencias. Por iniciativa y bajo la presidencia de Vladimir Ivanovich, en 1915 se creó una Comisión para el Estudio de las Fuerzas Productivas Naturales de Rusia en la Academia de Ciencias (KEPS). Esta organización científica única reunió a muchos científicos rusos destacados. La Comisión llevó a cabo un gran trabajo de investigación, publicó monografías y libros de referencia y organizó una serie de expediciones complejas. Numerosos institutos científicos se separaron posteriormente de ella: Suelo, Geografía, Radio, Cerámica, Óptica, etc.

Vladimir Ivanovich, elegido en 1916 como presidente del consejo científico del Ministerio de Agricultura, continuó la investigación científica y publicó artículos sobre mineralogía, geoquímica, minerales, historia de las ciencias naturales, organización de la ciencia y meteoritos.

En 1917, la salud de Vernadsky se deterioró. Le diagnosticaron tuberculosis. En el verano se fue a Ucrania. Los turbulentos acontecimientos de la guerra civil lo encontraron en Kyiv. Aquí participa activamente en la creación de la Academia de Ciencias de Ucrania y es elegido su presidente.

Fue la primera academia nacional de ciencias en nuestro país. Organizarlo fue una tarea muy difícil: siempre es difícil para el primero realizar un evento tan complejo, e incluso en un momento tan inusualmente difícil. La creación de la Academia de Ciencias de Ucrania fue una vívida manifestación del talento organizativo de Vernadsky. Más tarde, Vernadsky fue el iniciador de la creación de varias instituciones académicas en nuestro país. Desde la época de Lomonosov, nadie ha hecho tanto por la organización de la ciencia doméstica.

Pero lo principal para Vernadsky siguió siendo el trabajo científico y teórico. Durante su estancia en Kyiv, Poltava, Staroselye (en la estación biológica), Kharkov, luego en Rostov, Novorossiysk, Yalta, Simferopol, desarrolló los fundamentos de la doctrina de la actividad geoquímica de la materia viva. Le ofrecieron emigrar a Inglaterra, pero se quedó en casa.

A fines de 1921, Vernadsky fundó el Instituto del Radio en Moscú y fue nombrado su director. Vernadsky prestó especial atención al estudio de los fenómenos de la radiactividad. El científico mostró la gran importancia de este fenómeno para los procesos geológicos.

En relación con el descubrimiento del fenómeno de la radiactividad, escribió en 1910: "Ningún estado y sociedad pueden ser indiferentes a cómo, de qué manera, por quién y cuándo se utilizarán y estudiarán las fuentes de energía radiante en su poder. "

Más tarde, en 1922, Vernadsky dijo con asombrosa perspicacia: "Nos acercamos a un gran cambio en la vida de la humanidad, que no se puede comparar con todo lo que han experimentado antes. No está lejos el momento en que una persona recibirá energía atómica en sus manos, tal fuente de poder, que le dará la oportunidad de construir su vida como quiera ... ¿Podrá una persona usar este poder, dirigirlo al bien y no a la autodestrucción? hacer la vista gorda ante las posibles consecuencias de su trabajo científico, del proceso científico. Deben sentirse responsables de las consecuencias de sus descubrimientos. Deben vincular su trabajo a la mejor organización de toda la humanidad”.

Vladimir Ivanovich rechazó resueltamente la posición aceptada por muchos científicos sobre el calor interno residual del planeta, es decir, que la Tierra anteriormente era una bola caliente, y explicó el calor interno de la Tierra por desintegración radiactiva.

Vernadsky desarrolló los cimientos de una nueva ciencia: la geoquímica, que inmediatamente se volvió importante tanto en términos puramente científicos como prácticos.

La geoquímica, a diferencia de la mineralogía, es la ciencia de la historia de los átomos en la corteza terrestre y en el universo. La geoquímica estudia las leyes de distribución y distribución de los átomos de los elementos químicos en la Tierra y las condiciones para la formación de sus acumulaciones, es decir, depósitos.

Vernadsky analizó exhaustivamente toda la tabla periódica de elementos desde el punto de vista de un geoquímico. Dividió todos los elementos químicos según su participación en la corteza terrestre en grupos y estableció el porcentaje de muchos elementos en la corteza terrestre.

Una de las ramas más importantes de la geoquímica en términos prácticos es la doctrina de la paragénesis de los elementos, las regularidades de las relaciones de los elementos en los minerales.

Vernadsky justificó científicamente las razones de la aparición conjunta de elementos en ciertos lugares de la corteza terrestre, señaló un patrón en la distribución de áreas con un alto contenido de uno u otro elemento y su conexión con la estructura geológica de la región. El conocimiento de tal "contaminación" geoquímica con varios elementos permitió elaborar mapas geoquímicos que facilitaron a los geólogos la búsqueda de minerales, especialmente menas: después de todo, cada mineral, cada mena está confinado a ciertas rocas.

El científico es invitado a dar un curso de conferencias en la Universidad de la Sorbona (París). 1923-1926 pasa en el extranjero, principalmente en Francia, haciendo mucha investigación y docencia. Se publican sus conferencias sobre geoquímica (en francés), artículos sobre mineralogía, cristalografía, geoquímica, biogeoquímica, química marina, la evolución de la vida, así como actividades geoquímicas y el futuro de la humanidad.

Vladimir Ivanovich constantemente lee mucho. A lo largo de los años, esto le permitió acumular vastos conocimientos en diversas ciencias. La capacidad de trabajo del científico era asombrosa. Trabajó hasta la vejez de diez a doce horas diarias e incluso más, combinando un constante y vivo interés por la investigación y al mismo tiempo una estricta organización del trabajo. Esto es lo que dijo el propio Vernadsky sobre su forma de vida:

“Me queda una muy buena biblioteca de referencia… Sé (para leer) todas las lenguas eslavas, romances y germánicas…

Nunca hacía ejercicio de noche, pero en mi juventud lo hacía hasta la 1-2 de la mañana. Siempre me levantaba temprano. Nunca duermo durante el día y nunca me acuesto durante el día para descansar a menos que esté enfermo. No fumo y nunca he fumado, aunque mi familia, mi padre, mi madre y mis hermanas, todos fumaban. No bebo (excepto, rara vez, vino). Bebí vodka una vez en mi vida.

Después de mi larga estancia en Francia, acepté el calendario de los científicos allí. Me levanto temprano en la mañana (6-7 horas), me acuesto a las 10-10 ½ horas.

Me encanta la ficción y la sigo de cerca. Me encanta el arte, la pintura, la escultura. Amo mucho la música, la experimento mucho...

Creo que la mejor forma de recreación es caminar, primero en un bote, viajando al exterior..."

Entonces, al regresar a su tierra natal en 1926, publica su famosa monografía "Biosfera". Ahora puede parecer extraño, pero hasta ese momento se había escrito muy poco sobre la biosfera, y solo en ediciones especiales. No había doctrina de la biosfera. Vernadsky se convirtió en su fundador.

Destacó la biosfera como un caparazón especial: la totalidad de los organismos, la materia viva. La biosfera se encuentra en la litosfera, en la hidrosfera y penetra hasta cierta profundidad en la litosfera y hasta cierta altura en la atmósfera. Vladimir Ivanovich llamó al estudio de la biosfera "lo más importante en su vida". Creó una nueva ciencia: la biogeoquímica.

Vernadsky planteó el problema más interesante: ¿cuál es el papel del mundo orgánico en la vida de nuestro planeta? Descubrió la enorme importancia de la materia viva en todos los procesos geológicos de la superficie del planeta y en la formación de la atmósfera, aunque en peso constituye una parte insignificante del planeta (alrededor del 0,1% de su peso). Estableció que el oxígeno libre de la atmósfera es producto de la actividad vital de las plantas, que la energía de los rayos del sol, convertida por las plantas terrestres, juega un papel importante en los procesos geológicos y geoquímicos de la corteza terrestre; mostró la importancia de los organismos vivos en el movimiento, concentración y dispersión de los elementos químicos. Muchas rocas son creadas en su totalidad por organismos vivos.

En la biosfera, el científico destacó los procesos y sus productos asociados a la vida humana. Entre los factores que modifican la corteza terrestre, el hombre ocupa un lugar particularmente importante. El hombre influye en la naturaleza de tal manera que "la faz del planeta, la biosfera, cambia bruscamente químicamente de manera consciente y, en su mayoría, inconsciente".

“En el siglo XX, como resultado del crecimiento de la cultura humana, los mares y partes del océano comenzaron a cambiar cada vez más dramáticamente biológica y químicamente…”, dijo Vernadsky.

Los años no parecían dominar al científico de mediana edad. Todavía estaba lleno de fuego creativo. Con un temperamento juvenil, Vladimir Ivanovich aborda problemas nuevos y más difíciles, presenta nuevas ideas y trabaja en nuevos libros y artículos.

De 1923 a 1936 se publicaron volúmenes separados de su notable Historia de los minerales de la corteza terrestre; además de artículos sobre temas anteriores, escribe investigaciones sobre las aguas naturales, el ciclo de las sustancias y gases de la Tierra, el polvo cósmico, la geotermia, el problema del tiempo en la ciencia moderna...

Tras la publicación de su obra “La Historia de las Aguas Naturales”, la hidrogeología ya no pudo limitarse a estudiar únicamente las condiciones para la aparición de las aguas subterráneas, sino que también pasó a estudiar su origen, composición, etc.

Es difícil encontrar un segundo científico así que pueda seguir desarrollando con tanta profundidad numerosos problemas científicos relacionados con diversas ciencias durante tantos años.

Pero el tema principal para él es la biosfera (área de vida) y la actividad geoquímica de la materia viva. Para expandir el trabajo científico en esta área, organizó un laboratorio biogeoquímico en 1928.

En 1937, Vladimir Ivanovich habló por última vez en un congreso geológico internacional con un informe: "Sobre el significado de la radiactividad para la geología moderna" y buscó la creación de una comisión internacional para determinar el tiempo geológico.

Sobre la base de los estudios sobre la descomposición de los elementos radiactivos, Vernadsky llegó a una conclusión notable sobre la posibilidad y la necesidad de introducir la cronología absoluta en la geología. Antes de esto, solo se podía determinar la edad relativa de las rocas. Y los procesos radiactivos, sin embargo, con poca precisión, permiten determinar en años (más precisamente, en milenios) hace cuántos años se formaron las capas de rocas radiactivas que las encerraban. Dado que la tasa de desintegración de los elementos radiactivos es constante todo el tiempo, y como resultado de este proceso se forman átomos inalterados de ciertos elementos, la edad de partes individuales de la Tierra y de todo el planeta puede determinarse por la cantidad de estas sustancias. .

El científico continúa preocupándose por los problemas particulares de las ciencias de la Tierra (en primer lugar, la geoquímica, la mineralogía), la doctrina de la biosfera, los problemas científicos generales del tiempo y la simetría.

Experimentó mucho el estallido de la Segunda Guerra Mundial y luego el ataque de la Alemania fascista a nuestro país. No tenía dudas sobre la victoria sobre el fascismo, creyendo en ella como una inevitabilidad histórica.

En 1943, en la evacuación en Borovoye (RSS de Kazajstán), muere su esposa, amiga y asistente Natalya Yegorovna, con quien vivió durante cincuenta y seis años. A fines de 1944, Vladimir Ivanovich, que regresaba a Moscú, sufrió una hemorragia cerebral y el 6 de enero de 1945, a los ochenta y dos años de su vida, murió.

Autor: Samin D.K.

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Los científicos han intentado durante mucho tiempo aplicar este método biológico en una celda de combustible. Otro éxito en esta materia lo logró el grupo del profesor Fraser Armstrong de la Universidad de Oxford. En el diseño propuesto por él, las enzimas aisladas de un microorganismo oxidante de hidrógeno se depositan en dos electrodos.

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En el elemento Armstrong, los electrodos se sumergen directamente en un recipiente lleno de aire con la adición de un pequeño porcentaje de hidrógeno. Y, como lo demuestra el reloj electrónico en funcionamiento adjunto al bioelemento, generan electricidad con éxito. Las enzimas microbianas son fáciles de obtener y mucho más baratas que el platino.

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