Gabriel Lippman | |
---|---|
fr. Gabriel Lippmann | |
Fecha de nacimiento | 16 de agosto de 1845 |
Lugar de nacimiento | Bonnvois , Luxemburgo |
Fecha de muerte | 12 o 13 de julio de 1921 |
Un lugar de muerte | en el mar, el barco "Francia" |
País | Francia |
Esfera científica | física |
Lugar de trabajo | |
alma mater | |
consejero científico | G. Kirchhoff |
Premios y premios |
Premio Nobel de Física ( 1908 ) Medalla de Progreso (Royal Photographic Society) (1897) |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Gabriel Ionas Lippmann ( fr. Gabriel Lippmann ; 16 de agosto de 1845 , Bonnevois , [2] Luxemburgo - 13 de julio de 1921 en el mar) - Físico francés , Premio Nobel de Física en 1908 "por la creación de un método de reproducción fotográfica de colores basado en el fenómeno de la interferencia ”. Además, Lippmann es considerado el creador de la tecnología de fotografía integrada , que se anticipó a la holografía con capacidades similares por varias décadas [3] .
Nacido en Luxemburgo. Poco después del nacimiento de Gabriel, la familia Lippmann se mudó a Francia .
Hasta los 13 años estudió en casa, posteriormente ingresó en el Napoleón Lyceum de París.
En 1868 se convirtió en estudiante de la Escuela Normal Superior de París. Aquí, como resultado de la compilación de resúmenes de artículos alemanes para la revista francesa " Annals of Chemistry and Physics ", despertó un interés activo en trabajar con fenómenos eléctricos.
En 1873, el gobierno financió su asignación a Alemania para estudiar los métodos de enseñanza de las ciencias naturales. En Berlín conoció al fisiólogo y físico Hermann von Helmholtz . En la Universidad de Heidelberg, Lippmann trabajó con el fisiólogo Wilhelm Kühne y el físico Gustav Kirchhoff .
El experimento mostrado por Kuehne, en el que una gota de mercurio recubierta de ácido sulfúrico se deformaba con el ligero toque de un alambre de hierro, fue de la mayor importancia para elegir la dirección de la investigación. Lippmann concluyó que dos metales y ácido sulfúrico forman una batería eléctrica, y el voltaje creado por ellos cambia la forma de la superficie de mercurio. Este fue el descubrimiento de los fenómenos electrocapilares .
Después de trabajar durante varios años en laboratorios físicos y químicos en Alemania , regresó a París en 1875 , donde defendió una notable tesis titulada "Relation entre les phénomènes électriques et capillaires". En 1878 comenzó a trabajar en la facultad de ciencias naturales de la Universidad de París . En 1883 , Lippmann fue nombrado sucesor de Charles Auguste Briaud (1817-1882) en la cátedra de teoría de la probabilidad y física matemática . En 1886, después de Jamin , ocupó la cátedra de física experimental en la Sorbona y fue elegido miembro de la Academia de Ciencias.
El cambio en la tensión superficial del mercurio en función de la fuerza del campo eléctrico le permitió construir un dispositivo extremadamente sensible, el llamado electrómetro capilar . En un tubo capilar inclinado, la columna de mercurio reacciona a una pequeña diferencia de potencial mediante un movimiento significativo. Lippmann pudo medir voltajes de hasta 0,001 V.
También inventó un motor electrocapilar para convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico y viceversa, un galvanómetro de mercurio , un electrodinamómetro de mercurio .
Pudo observar la formación de una diferencia de potenciales eléctricos durante la deformación mecánica de una superficie de mercurio. Esto condujo al descubrimiento más importante, formulado y publicado en 1881, el teorema de la reversibilidad de los fenómenos físicos .
Este teorema establece:
Conociendo la existencia de algún fenómeno físico, podemos predecir la existencia y magnitud del efecto inverso.
Aplicando su teorema al efecto piezoeléctrico, donde se produce un voltaje eléctrico cuando ciertos cristales se comprimen o estiran, Lippmann planteó la hipótesis de que si se aplica un campo eléctrico a un cristal, sus dimensiones cambiarán.
Pierre Curie y su hermano Jacques realizaron un experimento y confirmaron la suposición de Lippmann.
Ahora el efecto piezoeléctrico inverso se usa ampliamente en tecnología junto con el directo.
Lippmann creó un método conveniente para medir la resistencia de los líquidos y señaló dos hechos importantes con respecto al paso de la electricidad a través de los electrolitos : el agua cargada positivamente, cuando está en contacto con un electrodo negativo, contiene un exceso de hidrógeno, que se disuelve tan pronto como el exterior la fuerza de excitación eléctrica alcanza un valor suficiente; De manera similar, el agua cargada negativamente contiene un exceso de oxígeno alrededor del electrodo positivo. Señaló nuevos métodos para la determinación experimental de "ohmios" y para medir la resistencia en unidades absolutas. Fue el primero en resaltar las consecuencias del principio de conservación de la carga eléctrica y las aplicó para considerar los problemas de la ingeniería eléctrica teórica.
Lippmann desarrolló un método para obtener imágenes en color basado en el fenómeno de la interferencia. Lippmann introdujo este método en 1891 en la Academia de Ciencias de Francia y recibió el Premio Nobel de Física en 1908 por ello.
En 1888 Lippmann se casó. En 1921 muere a bordo del vapor La France, de regreso de un viaje a Canadá.
Además de numerosos artículos en las revistas "Journal de physique", "Annales de chimie et de physique" y en "Comptes rendus de l'academie des sciences", Lippmann publicó un libro de texto muy famoso sobre termodinámica ("Cours de Thermodynamique professé à la Sorbonne" (París, 1886 y 1888 )). En Francia, este libro de texto se ha convertido en uno de los estándar.
El trabajo fotográfico de Lippmann no se utiliza actualmente debido a la complejidad técnica de implementar el proceso que propuso. Al mismo tiempo, estos trabajos se desarrollaron durante la creación de la holografía . Al grabar los llamados hologramas volumétricos o tridimensionales, también son hologramas de Denisyuk , utilizan un enfoque similar, pero, a diferencia del método de Lippmann, utilizan la interferencia de dos ondas independientes (referencia y señal).
Y otros resultados de Lippmann están actualmente en gran demanda. Por ejemplo, los fenómenos de electrocapilaridad y electrohumectación han atraído mucho la atención recientemente en relación con el desarrollo de la microfluídica . Con estos efectos, puedes controlar el movimiento de las gotas de líquido más pequeñas en la superficie. Además de las aplicaciones biotécnicas y ahora las impresoras de inyección de tinta producidas en masa , estos efectos se pueden usar en pantallas (el llamado papel electrónico) y lentes de zoom . [cuatro]
En 1979, la Unión Astronómica Internacional nombró un cráter en el lado oculto de la Luna en honor a Lippmann .
sitios temáticos | ||||
---|---|---|---|---|
diccionarios y enciclopedias |
| |||
Genealogía y necrópolis | ||||
|
Ganadores del Premio Nobel de Física en 1901-1925 | |
---|---|
| |
|
Nobel en 1908 | Ganadores del Premio|
---|---|
fisiología o medicina | Ilya Ilyich Mechnikov (Imperio Ruso) Paul Ehrlich (Alemania) |
Física | Gabriel Lippmann (Francia) |
Química | Ernest Rutherford (Nueva Zelanda) |
Literatura | Rudolf Christoph Eiken (Alemania) |
Mundo | Klas Pontus Arnoldson (Suecia) Fredrik Baier (Dinamarca) |