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Curie-Sklodowska María. biografia de un cientifico

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Curie-Skłodowska Maria
María Curie-Skłodowska
(1867-1934).

Maria Skłodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia. Era la menor de cinco hijos en la familia de Vladislav y Bronislava Sklodovsky. María se crió en una familia donde se respetaba la ciencia. Su padre enseñaba física en el gimnasio y su madre, hasta que enfermó de tuberculosis, era la directora del gimnasio. La madre de María murió cuando la niña tenía once años.

La niña estudió brillantemente tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Incluso a una edad temprana, sintió el poder magnético de la ciencia y trabajó como asistente de laboratorio en el laboratorio químico de su prima. El gran químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, creador de la tabla periódica de elementos químicos, era amigo de su padre. Al ver a la niña trabajando en el laboratorio, le predijo un gran futuro si continuaba sus estudios de química. Al crecer bajo el dominio ruso, María tomó parte activa en el movimiento de jóvenes intelectuales y nacionalistas polacos anticlericales. Aunque Curie pasó la mayor parte de su vida en Francia, siempre se dedicó a la lucha por la independencia de Polonia.

Dos obstáculos se interpusieron en el camino del sueño de educación superior de María: la pobreza de la familia y la prohibición de admisión de mujeres en la Universidad de Varsovia. Con su hermana Bronya, desarrollaron un plan: María trabajaría como institutriz durante cinco años para permitir que su hermana se graduara de la facultad de medicina, después de lo cual Bronya debería asumir el costo de la educación superior de su hermana. Bronya recibió su educación médica en París y, al convertirse en doctora, invitó a su hermana a verla. Después de dejar Polonia en 1891, María ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de París (Sorbona). Fue entonces cuando comenzó a llamarse a sí misma Maria Sklodowska. En 1893, habiendo completado primero el curso, María recibió una licenciatura en física de la Sorbona (equivalente a una maestría). Un año después, se licenció en matemáticas. Pero esta vez María fue la segunda de su clase.

En el mismo 1894, en la casa de un físico inmigrante polaco, María conoció a Pierre Curie. Pierre era el jefe de laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química Industrial. En ese momento, había llevado a cabo importantes investigaciones sobre la física de los cristales y la dependencia de las propiedades magnéticas de las sustancias con la temperatura. María estaba investigando la magnetización del acero y su amigo polaco esperaba que Pierre pudiera darle a María la oportunidad de trabajar en su laboratorio. Después de haberse vuelto cercanos por su pasión por la física, Maria y Pierre se casaron un año después. Esto sucedió poco después de que Pierre defendiera su tesis doctoral, el 25 de julio de 1895.

"Nuestra primera vivienda", recuerda la propia María, "un departamento pequeño, sumamente modesto, de tres habitaciones estaba en la calle Glacier, no lejos de la Facultad de Física. Su principal ventaja era la vista al enorme jardín. El mobiliario, lo más necesario , consistía en cosas que pertenecían. Las tareas del hogar eran responsabilidad mía casi en su totalidad, pero ya me había acostumbrado durante mi vida de estudiante.

El salario del profesor Pierre Curie era de seis mil francos al año y no queríamos que, al menos por primera vez, asumiera un trabajo adicional. En cuanto a mí, ella comenzó a prepararse para el examen de oposición necesario para obtener un lugar en una escuela de niñas, y lo logró en 1896.

Nuestra vida estaba completamente dedicada al trabajo científico, y nuestros días pasaban en el laboratorio, donde Schützenberger me permitió trabajar con mi esposo...

Vivíamos muy amigablemente, nuestros intereses coincidían en todo: trabajo teórico, investigación en el laboratorio, preparación para conferencias o exámenes. Durante los once años de nuestra vida juntos, casi nunca nos separamos y, por lo tanto, nuestra correspondencia a lo largo de los años ocupa solo unas pocas líneas. Los días de descanso y las vacaciones se dedicaban a caminar o andar en bicicleta, ya sea en el campo de los alrededores de París, en la costa o en la montaña.

Su primera hija, Irene, nació en septiembre de 1897. Tres meses después, Curie completó su investigación sobre el magnetismo y comenzó a buscar un tema para su tesis.

En 1896, Henri Becquerel descubrió que los compuestos de uranio emiten una radiación de penetración profunda. A diferencia de los rayos X, descubiertos en 1895 por Wilhelm Roentgen, la radiación de Becquerel no fue el resultado de la excitación de una fuente externa de energía, como la luz, sino una propiedad intrínseca del propio uranio. Fascinado por este misterioso fenómeno y ante la perspectiva de iniciar un nuevo campo de investigación, Curie decidió estudiar esta radiación. Comenzando a trabajar a principios de 1898, primero trató de establecer si había otras sustancias, además de los compuestos de uranio, que emitieran los rayos descubiertos por Becquerel. Desde que Becquerel notó que el aire se volvía eléctricamente conductor en presencia de compuestos de uranio, Curie midió la conductividad eléctrica cerca de muestras de otras sustancias usando varios instrumentos de precisión diseñados y construidos por Pierre Curie y su hermano Jacques.

“Mis experimentos demostraron”, escribió más tarde Curie, “que la radiación de los compuestos de uranio se puede medir con precisión bajo ciertas condiciones y que esta radiación es una propiedad atómica del elemento uranio; su intensidad es proporcional a la cantidad de uranio contenida en un determinado compuesto, y no depende de las características de un compuesto químico, ni de las condiciones externas, como la iluminación o la temperatura.

Después de eso, comencé a buscar para ver si había otros elementos que tuvieran las mismas propiedades. Para ello, revisé todos los elementos conocidos en ese momento, en forma pura o en forma de compuestos. Encontré que entre estas sustancias, solo los compuestos de torio emitían rayos similares a los del uranio. La radiación del torio tiene una intensidad del mismo orden que la del uranio, y es también una propiedad atómica de este elemento.

Tuve que buscar un nuevo término para nombrar esta nueva propiedad de la materia, inherente a los elementos uranio y torio. Sugerí el nombre radiactividad, y desde entonces se ha vuelto generalmente aceptado; Los elementos radiactivos se denominan radioelementos.

Pronto, María hizo un descubrimiento mucho más importante: el mineral de uranio, conocido como pechblenda de uranio, emite una radiación Becquerel más fuerte que los compuestos de uranio y torio, y al menos cuatro veces más fuerte que el uranio puro. Curie sugirió que la mezcla de resina de uranio contiene un elemento altamente radiactivo aún no descubierto. En la primavera de 1898, informó sobre su hipótesis y los resultados de los experimentos a la Academia de Ciencias de Francia.

Entonces los Curie intentaron aislar un nuevo elemento. Pierre dejó de lado su propia investigación en física de cristales para ayudar a María. En julio y diciembre de 1898, Marie y Pierre Curie anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos, a los que llamaron polonio, en honor a la tierra natal de Mary, Polonia, y radio.

Dado que los Curie no aislaron ninguno de estos elementos, no pudieron proporcionar a los químicos pruebas decisivas de su existencia. Y los Curie comenzaron una tarea muy difícil: la extracción de dos nuevos elementos de la mezcla de resina de uranio. Para extraerlos en cantidades mensurables, los investigadores tuvieron que procesar grandes cantidades de mineral. Durante los siguientes cuatro años, los Curie trabajaron en condiciones primitivas e insalubres.

Durante este período difícil pero emocionante, el salario de Pierre no era suficiente para mantener a su familia. A pesar de que la investigación intensiva y un niño pequeño ocuparon casi todo su tiempo, María en 1900 comenzó a enseñar física en Sevres, en una institución educativa que formaba profesores de secundaria. El padre viudo de Pierre se mudó con Curies y ayudó a cuidar a Irene.

En septiembre de 1902, los Curie anunciaron que habían logrado aislar una décima parte de un gramo de cloruro de radio de varias toneladas de mezcla de resina de uranio. No lograron aislar el polonio, ya que resultó ser un producto de descomposición del radio. Al analizar el compuesto, María determinó que la masa atómica del radio era 225. La sal del radio emitía un brillo azulado y calor. Esta sustancia fantástica atrajo la atención de todo el mundo. El reconocimiento y los premios por su descubrimiento llegaron a los Curie casi de inmediato.

Después de completar su investigación, María finalmente escribió su tesis doctoral. La obra se llamó "Investigaciones sobre sustancias radiactivas" y se presentó en la Sorbona en junio de 1903. Según el comité que le otorgó el título a Curie, su trabajo fue la mayor contribución jamás hecha a la ciencia por una tesis doctoral.

En diciembre de 1903, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física a Becquerel y los Curie. Marie y Pierre Curie recibieron la mitad del premio "en reconocimiento... a su investigación conjunta sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel". Curie se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel. Tanto Marie como Pierre Curie estaban enfermos y no pudieron viajar a Estocolmo para la ceremonia de premiación. Lo recibieron el próximo verano.

"La concesión del Premio Nobel", escribió Curie, "fue un acontecimiento importante para nosotros en vista del prestigio asociado a estos premios, establecidos en ese momento bastante recientemente (1901). Desde un punto de vista material, la mitad de este premio Era una cantidad importante. A partir de ahora, Pierre Curie podría transferir la enseñanza de la Escuela de Física a Paul Langevin, su antiguo alumno, un físico de gran erudición. Además, invitó personalmente a un preparador para su trabajo.

Al mismo tiempo, la fama que trajo este feliz acontecimiento resultó ser una pesada carga para una persona que no estaba preparada y no estaba acostumbrada a ello. Fue una avalancha de visitas, cartas, solicitudes de conferencias y artículos, causas constantes de pérdida de tiempo, entusiasmo y fatiga.

Incluso antes de que los Curie completaran su investigación, su trabajo incitó a otros físicos a estudiar también la radiactividad. En 1903, Ernest Rutherford y Frederick Soddy propusieron la teoría de que la radiación radiactiva se produce por la descomposición de los núcleos atómicos. Durante la descomposición (la emisión de ciertas partículas que forman el núcleo), los núcleos radiactivos sufren transmutación, transformación en núcleos de otros elementos. Curie aceptó esta teoría no sin dudarlo, ya que la descomposición del uranio, el torio y el radio es tan lenta que no tuvo que observarla en sus experimentos. Es cierto que había datos sobre la descomposición del polonio, pero Curie consideró atípico el comportamiento de este elemento. Sin embargo, en 1906 accedió a aceptar la teoría de Rutherford-Soddy como la explicación más plausible de la radiactividad. Fue María quien acuñó los términos decadencia y transmutación.

Los Curie notaron el efecto del radio en el cuerpo humano (al igual que Henri Becquerel, sufrieron quemaduras antes de darse cuenta del peligro de manipular sustancias radiactivas) y sugirieron que el radio podría usarse para tratar tumores. El valor terapéutico del radio se reconoció casi de inmediato y los precios de las fuentes de radio se dispararon. Sin embargo, los Curie se negaron a patentar el proceso de extracción y a utilizar los resultados de su investigación con fines comerciales. En su opinión, la extracción de beneficios comerciales no correspondía al espíritu de la ciencia, la idea de libre acceso al conocimiento. A pesar de esto, la situación financiera de los Curie mejoró, ya que el Premio Nobel y otros premios les trajeron cierta prosperidad. En octubre de 1904, Pierre fue nombrado profesor de física en la Sorbona y, un mes después, Marie se convirtió oficialmente en directora de su laboratorio. En diciembre nació su segunda hija, Eva, quien más tarde se convertiría en concertista de piano y biógrafa de su madre.

María sacó fuerzas del reconocimiento de sus logros científicos, su trabajo favorito, el amor y el apoyo de Pierre. Como ella misma admitió: "Encontré en el matrimonio todo lo que podía soñar en el momento de la conclusión de nuestra unión, y aún más". Pero el 19 de abril de 1906, Pierre muere en un accidente callejero. Habiendo perdido a su amigo más cercano y compañero de trabajo, María se encerró en sí misma. Sin embargo, encontró la fuerza para seguir adelante. En mayo, luego de que María rechazara una pensión otorgada por el Ministerio de Educación Pública, el consejo de facultad de la Sorbona la nombró para la cátedra de física, que antes encabezaba su esposo. Cuando Curie dio su primera conferencia seis meses después, se convirtió en la primera mujer profesora en la Sorbona.

Después de la muerte de su esposo, siguió siendo una madre tierna y devota para sus dos hijas. Una de las hijas, Irene, que se convirtió en una famosa física, recuerda:

"A mi madre le gustaba mucho pasar su tiempo libre dando paseos por el campo o trabajando en el jardín, y durante las vacaciones prefería la montaña o el mar. A Marie Curie le gustaban los ejercicios físicos y siempre encontraba una excusa para hacerlos y hacer que mi mi hermana y yo las hacemos.Amaba la naturaleza y sabía disfrutarla, pero solo no contemplativamente.En el jardín cuidaba las flores, en la montaña le gustaba caminar, deteniéndose, por supuesto, a veces a descansar y admirar el paisaje. ...

La madre no llevó una vida secular. Solo visitaba las casas de unos pocos amigos, y aun así muy raramente. Cuando tenía que asistir a recepciones o celebraciones oficiales, siempre era agotador y aburrido para ella. Pero encontró la manera de aprovechar al máximo este tiempo entablando conversaciones con sus compañeros de mesa sobre su especialidad. Desarrollando este tema, cualquiera de ellos casi siempre podía contar algo interesante.

El hecho de que la madre no buscara conexiones sociales o conexiones con personas de influencia a veces se toma como evidencia de su modestia. Creo que es más bien todo lo contrario: valoró muy acertadamente su importancia y no se sintió nada halagada por los encuentros con personas con títulos o con ministros. Me parece que estaba muy contenta cuando conoció a Rudyard Kipling, y el hecho de que le presentaran a la Reina de Rumania no le causó ninguna impresión.

En el laboratorio, Curie centró sus esfuerzos en aislar radio metálico puro en lugar de sus compuestos. En 1910, en colaboración con André Debierne, consiguió obtener esta sustancia y así completar el ciclo de investigación iniciado hace 12 años. Demostró convincentemente que el radio es un elemento químico. Curie desarrolló un método para medir las emanaciones radiactivas y preparó para la Oficina Internacional de Pesos y Medidas el primer estándar internacional de radio: una muestra pura de cloruro de radio, con la que se compararían todas las demás fuentes.

A fines de 1910, ante la insistencia de muchos científicos, Curie fue nominado para ser elegido miembro de una de las sociedades científicas más prestigiosas: la Academia de Ciencias de Francia. Pierre Curie fue elegido para él solo un año antes de su muerte. En la historia de la Academia de Ciencias de Francia, ni una sola mujer ha sido miembro, por lo que la nominación de Curie provocó una feroz batalla entre los partidarios y los opositores de este movimiento. Después de varios meses de insultante controversia, en enero de 1911 la candidatura de Curie fue rechazada en las elecciones por mayoría de un voto.

Unos meses más tarde, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó a Curie el Premio Nobel de Química "por sus destacados servicios en el desarrollo de la química: el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y los compuestos de este elemento notable". Curie se convirtió en el primer ganador del Premio Nobel dos veces. Al presentar al nuevo laureado, EV Dahlgren señaló que "el estudio del radio ha llevado en los últimos años al nacimiento de un nuevo campo de la ciencia: la radiología, que ya se ha apoderado de sus propios institutos y revistas".

María dedicó mucho trabajo a lograr un laboratorio digno para el desarrollo de una nueva ciencia de la radiactividad. Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, la Universidad de París y el Instituto Pasteur establecieron el Instituto Radium para la investigación de la radiactividad. Curie fue nombrado director del Departamento de Investigación Fundamental y Aplicaciones Médicas de la Radiactividad. Durante la guerra, entrenó a médicos militares en las aplicaciones de la radiología, como la detección por rayos X de metralla en el cuerpo de un hombre herido. En la zona de primera línea, Curie ayudó a crear instalaciones radiológicas y suministró estaciones de primeros auxilios con máquinas portátiles de rayos X. Resumió la experiencia acumulada en la monografía "Radiología y Guerra" en 1920.

Después de la guerra, Curie volvió al Instituto Radium. En los últimos años de su vida, supervisó el trabajo de los estudiantes y promovió activamente la aplicación de la radiología en la medicina. Escribió una biografía de Pierre Curie que se publicó en 1923. Curie realizaba periódicamente viajes a Polonia, que se independizó al final de la guerra. Allí asesoró a investigadores polacos. En 1921, junto con sus hijas, Curie visitó los Estados Unidos para aceptar como regalo un gramo de radio para continuar con los experimentos. Durante su segunda visita a Estados Unidos (1929) recibió una donación por la que compró otro gramo de radio para uso terapéutico en uno de los hospitales de Varsovia. Pero como resultado de muchos años de trabajo con radio, su salud comenzó a deteriorarse notablemente.

Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 de leucemia en un pequeño hospital de la ciudad de Sansellemose en los Alpes franceses.

Autor: Samin D.K.

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