John William Strett | ||
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John William Strut | ||
Fecha de nacimiento | 12 de noviembre de 1842 [1] [2] [3] […] | |
Lugar de nacimiento | Langford Grove, Essex , Inglaterra | |
Fecha de muerte | 30 de junio de 1919 [1] [2] [3] […] (76 años) | |
Un lugar de muerte | Witham, Essex , Inglaterra | |
País | ||
Esfera científica | física , mecánica | |
Lugar de trabajo | Institución Real de Gran Bretaña | |
alma mater | Universidad de Cambridge | |
Titulo academico | Licenciatura en Artes [4] ( 1865 ) y Maestría en Artes [4] ( 1868 ) | |
consejero científico |
E. J. Rouse J. G. Stokes |
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Estudiantes |
Joseph Thomson Jagdish Chandra Bose Richard Glazebrook |
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Premios y premios |
Medalla Real (1882)
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Autógrafo | ||
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John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh ( nacido como John Strutt, 3rd Baron Rayleigh ; 12 de noviembre de 1842 - 30 de junio de 1919 ), más conocido como Lord Rayleigh ( Rayleigh ), fue un físico y mecánico británico que descubrió (con William Ramsay ) el argón gas y recibió por ello el Premio Nobel de Física en 1904 . También descubrió el fenómeno ahora llamado dispersión de Rayleigh , y predijo la existencia de ondas superficiales, también llamadas ondas de Rayleigh .
Miembro de la Royal Society de Londres (1873), su presidente en 1905-1908 [5] [6] . Miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Francia (1910; miembro correspondiente desde 1890) [7] .
Strett nació en 1842 en Langford Grove , cerca de Terling , Essex [ 5] . Desde temprana edad, se distinguió por una salud frágil.
En 1861 ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge , donde estudió matemáticas. Sus maestros fueron Edward John Rouse y George Gabriel Stokes . En 1865 recibió una licenciatura y en 1868 una maestría. A partir de entonces, fue contratado como asociado en el Trinity College y trabajó allí hasta su matrimonio en 1871 [5] [8] .
El título de Lord Strett fue heredado en 1873 tras la muerte de su padre, John Strutt, segundo barón Rayleigh [8] .
Después de la muerte de James Maxwell en 1879, Rayleigh se convirtió en el segundo profesor de Cavendish en la Universidad de Cambridge y director del Laboratorio Cavendish ; ocupó el último cargo hasta 1884. Desde 1887, Rayleigh ha sido profesor en el Instituto Real de Gran Bretaña (Londres). En 1885-1896. - Secretario de la Royal Society de Londres .
De 1908 a 1919 fue presidente de la Universidad de Cambridge [5] [8] .
John William Strett, Lord Rayleigh murió el 30 de junio de 1919 en Witham , Essex .
El trabajo principal de Rayleigh en mecánica y física se relaciona con la teoría de las vibraciones , de la cual es uno de los fundadores. Encontró aplicaciones de esta teoría en varios campos: en la teoría de la elasticidad , la acústica , la óptica , la electricidad y otros [9] .
En acústica, Rayleigh estudió las vibraciones de cuerdas , varillas , placas , etc.; investigó vibraciones de capas cilíndricas, cónicas y esféricas . En 1873, formuló una serie de teoremas fundamentales de la teoría lineal de las oscilaciones , lo que permitió sacar conclusiones cualitativas sobre las frecuencias naturales de los sistemas oscilatorios, y desarrolló un método de perturbación cuantitativa para encontrar las frecuencias naturales de un sistema oscilatorio que difiere poco de un sistema simple con frecuencias naturales conocidas [5] .
Rayleigh fue el primero en señalar la especificidad de los sistemas no lineales capaces de realizar oscilaciones no amortiguadas sin influencia externa periódica, y la naturaleza especial de estas oscilaciones (más tarde llamadas auto-oscilaciones ) [8] .
También consideró el problema de sumar muchas oscilaciones con fases aleatorias y obtuvo una función de distribución para la amplitud resultante, la llamada distribución de Rayleigh . El método desarrollado al mismo tiempo por Rayleigh determinó el desarrollo posterior de la teoría de los procesos aleatorios durante mucho tiempo .
En 1878, Rayleigh introdujo el concepto de función de dispersión ( la función disipativa de Rayleigh ) en la mecánica; este valor caracteriza la tasa de disipación de energía mecánica [10] .
Rayleigh hizo una contribución significativa al desarrollo de la teoría de la elasticidad . En su obra "The Theory of Sound" (2 vols., 1877-78; 2nd edition - 1894-96), se presentan y sistematizan los resultados fundamentales obtenidos por él sobre la teoría de las oscilaciones de los sistemas elásticos [5] . Para encontrar el período de oscilación de los sistemas elásticos, aplicó un método aproximado basado en el uso de la energía potencial de un sistema elástico [11] .
El principal descubrimiento de Rayleigh fue [11] su teoría de las ondas elásticas superficiales (ondas de Rayleigh , 1885-1887), que es de gran importancia para la sismología : las perturbaciones elásticas se propagan en un cuerpo sólido a lo largo de su límite libre y se amortiguan con la profundidad. En la teoría de las ondas elásticas, Rayleigh también consideró los temas de difracción , dispersión y absorción de ondas, presión sonora , ondas estudiadas de amplitud finita [9] [8] .
La "Teoría del sonido" de Rayleigh manifestó claramente por primera vez un enfoque unificado para el estudio de los procesos oscilatorios y ondulatorios que tienen una naturaleza física diferente. Estas ideas de Rayleigh formaron la base de la teoría de la oscilación moderna .
Rayleigh explicó la diferencia entre las velocidades de grupo y de fase , estableció relaciones entre ellas, obtuvo una fórmula para la velocidad de grupo ( fórmula de Rayleigh ) [8] .
En 1883, Rayleigh publicó un artículo en la revista Nature sobre el planeo dinámico de las aves marinas, que utilizan la diferencia de velocidad del viento a diferentes altitudes para volar.
Rayleigh sentó las bases de la teoría de la dispersión de la luz molecular (en particular, introdujo el concepto de la llamada dispersión de la luz de Rayleigh). Habiendo establecido la proporcionalidad inversa de la intensidad de la luz dispersada por el medio a la cuarta potencia de la longitud de onda de la luz excitante ( ley de Rayleigh ), explicó el color azul del cielo. En 1879 creó una teoría de la resolución de los instrumentos ópticos basada en el criterio de Rayleigh . En 1900, Rayleigh descubrió la ley de distribución de la energía de radiación en el espectro de un cuerpo absolutamente negro en función de la temperatura (ver la ley de Rayleigh-Jeans ) [8] . Este trabajo fue de gran importancia para el surgimiento de la teoría cuántica .
También por esta época, Rayleigh construyó una teoría de la localización humana de la dirección de una fuente de sonido utilizando la diferencia en el tiempo de llegada del sonido en el oído derecho e izquierdo .
En 1894, junto con W. Ramsay , descubrió un nuevo elemento químico: el argón y determinó sus propiedades y su lugar en la Tabla periódica de los elementos (Premio Nobel de Física en 1904 con el texto: "para el estudio de la densidad de los elementos gaseosos y el descubrimiento de argón en relación con esto") [12] .
El nombre de Rayleigh está asociado con muchos conceptos físicos, leyes y dispositivos:
En 1964, la Unión Astronómica Internacional asignó el nombre de Rayleigh a un cráter en el lado visible de la Luna .
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fisiología o medicina | Iván Petrovich Pavlov ( Rusia ) |
Física | John William Rayleigh ( GBR ) |
Química | William Ramsay ( GBR ) |
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