Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


Charles Agustín de Coulomb (1736-1806). biografia de un cientifico

La vida de físicos notables

Directorio / La vida de físicos notables

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Carlos Agustín de Coulomb (1736-1806)
Carlos Agustín de Coulomb

La unidad de carga eléctrica y la ley de la electrostática, que se estudian en las escuelas, llevan su nombre.

Charles Augustin de Coulomb nació el 14 de junio de 1736 en Angulema (sur de Francia) en el seno de una rica familia noble (su padre era un importante funcionario real). Estudió en el prestigioso Quatre-Nation College (D'Alembert y Lavoisier fueron alumnos de este colegio), donde se interesó por las matemáticas y escribió varias obras, por las que fue elegido miembro de la sociedad científica de Montpellier.

En 1758, Coulomb ingresó a la escuela militar en Mézières con un título en ingeniería militar y se graduó brillantemente de la universidad en 1761. Él, el único de toda la graduación, recibió el grado militar de primer teniente. Pero la carrera militar no funcionó. El joven oficial fue enviado a una lejana colonia de ultramar, a la isla de Martinica, donde construyó puentes, caminos y fortificaciones durante 9 años.

Solo en 1772 Coulomb logró escapar del "infierno verde" y regresar a Francia. Aquí continúa trabajando como ingeniero militar en Cherburgo, Besancon y otros lugares y se dedica a la ciencia. Por supuesto, estaba principalmente interesado en los problemas de la mecánica. Por su trabajo científico sobre el cálculo de estructuras arquitectónicas, Coulomb en 1774 fue elegido miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Francia. Estaba comprometido en el estudio de las fuerzas de fricción, y Coulomb propuso la fórmula para determinar la fuerza de fricción, que ahora se está estudiando en las escuelas.

En 1781, Coulomb fue elegido académico. En esos años, fue llamado el "ingeniero del rey", muchos edificios parisinos fueron diseñados por él. Ya en los años 80 del siglo XVIII. Coulomb se interesó por las fuerzas eléctricas de atracción y repulsión. ¿Es posible medir fuerzas tan pequeñas? Coulomb mostró un ingenio asombroso y en 1784 construyó un dispositivo para medir fuerzas ultrapequeñas: una balanza de torsión. Gracias a los pesos de torsión, Coulomb puso en marcha una serie de experimentos y en 1785 formuló su famosa ley: la fuerza de atracción (o repulsión) entre cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa .

Coulomb estaba orgulloso de que el registro de su ley fuera similar al registro de la ley de gravitación universal de Newton, pero en la ley de Newton solo había atracción. Posteriormente, tras la muerte de Coulomb, en 1810 fallece el físico inglés Henry Cavendish. Al analizar sus artículos, los investigadores descubrieron que Cavendish descubrió la ley de la electrostática ya en 1771, pero por alguna razón no la publicó. La ciencia, como la historia, no conoce el modo subjuntivo. No lo imprimí, es mi culpa. Por lo tanto, la ley lleva legítimamente el nombre de Charles Coulomb.

Durante la Revolución Francesa, el noble y oficial Coulomb se vio obligado a esconderse en el pequeño pueblo de Blois. Cuando la revolución amainó, un excelente ingeniero y científico se encontró de nuevo en demanda y continuó sus actividades, ocupándose, en particular, de los problemas del magnetismo. En 1802, Napoleón convocó a Coulomb. Una pequeña digresión: Napoleón literalmente idolatraba a los científicos.

También hay tal ejemplo. El gran matemático francés Laplace recibió el título de conde de Napoleón y fue nombrado ministro. Cuando Laplace fracasó con éxito en el trabajo del ministro, Napoleón no lo regañó, sino que dijo cariñosamente: "Ve, Laplace, y haz lo real". Coulomb le otorgó a Napoleón el grado de general y el alto cargo de Inspector General. Coulomb vivió los últimos años de su vida en París, rodeado de respeto y fama.

Coulomb murió el 23 de agosto de 1806.

<< Volver (Tabla de contenido)

Adelante >> (James Watt)

 Recomendamos artículos interesantes. sección Biografías de grandes científicos.:

▪ Copérnico Nicolás. Biografía

▪ Thomson José. Biografía

▪ Einstein Alberto. Biografía

Ver otros artículos sección La vida de físicos notables.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Cortinas de luz F3ET y F3EM 30.01.2010

Omron ha presentado dos nuevas sondas multihaz en carcasas de aluminio resistentes con un conector M12.

Un objeto con una forma de superficie compleja o un orificio pasante puede generar múltiples señales cuando se usa un sensor con un solo haz de luz. En este caso, las barreras de luz y los sensores con una zona de detección contorneada son la solución ideal, lo que garantiza una detección fiable de objetos con una superficie irregular. F3ET es una barrera de luz en una robusta carcasa de aluminio.

Alojada en una carcasa de aluminio resistente, la barrera de luz F3ET proporciona una detección fiable de objetos en un área 5D y garantiza una instalación rápida y sencilla sin requisitos adicionales, gracias a los conectores M12 de XNUMX pines y la sincronización óptica del transmisor y el receptor.

Otras noticias interesantes:

▪ Estación de carga Tesla Supercharger V3

▪ Prevención de avalanchas

▪ Llama a través de la estratosfera

▪ Arma genética

▪ Girasoles solares para iluminar ciudades

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección del sitio Trabajos eléctricos. Selección de artículos

▪ artículo Cómo los campos electromagnéticos de su radiación afectan el cuerpo. Conceptos básicos de una vida segura

▪ artículo ¿Cuál es la diferencia entre crónica y anales? Respuesta detallada

▪ artículo Común Ligustro. Leyendas, cultivo, métodos de aplicación.

▪ artículo Interruptor acústico. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Cómo ver programas de televisión sin interferencias. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024