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Gustav Robert Kirchhoff

Fecha del nacimiento:

Lugar del nacimiento:

Fecha de la muerte:

Lugar de la muerte:

12 March 1824

Königsberg, Prussia (now Kaliningrad, Russia)

17 Oct 1887

Berlin, Germany

Presentación Wikipedia
ATENCIÓN - traducción automática de la versión inglesa

Gustav Kirchhoff 's padre era Friedrich Kirchhoff, consejero de la ley en Königsberg con un fuerte sentido del deber para el Estado prusiano. La madre de Gustav fue Johanna Henriette Wittke. La familia eran parte de la comunidad intelectual florecientes en Königsberg y Gustav, los más capaces de Friedrich y los niños de Johanna, fue educado para pensar que el servicio a Prusia era el único camino abierto para él. Los profesores universitarios son funcionarios públicos en Prusia en este momento y así ser un profesor de universidad, los padres de Gustav cree, representó a la posición correcta en la que alguien de alta capacidad académica podría servir Prusia. Habida cuenta de las habilidades académicas de Gustav en la escuela, su futura carrera seguido de forma natural.

Kirchhoff fue educado en Königsberg, donde ingresó en la Universidad de Königsberg Alberto que había sido fundada en 1544 por Albert, el primer duque de Prusia. Franz Neumann y Jacobi había establecido conjuntamente un seminario de la física matemática en Königsberg en 1833, y se utilizó para presentar a sus alumnos a los métodos de investigación. Kirchhoff asistieron a la Neumann - Seminario Jacobi 1843 a 1846. Ahora, 1843 fue el año en que se convirtió en mal Jacobi, por lo que Neumann fue quien influyó en Kirchhoff de una manera muy positiva. Neumann 's intereses estaban en este momento con firmeza en la física matemática y, en el momento de Kirchhoff comenzó a estudiar en Königsberg, Neumann se había interesado en la inducción eléctrica. De hecho Neumann publicaron la primera de sus dos papeles principales en la inducción eléctrica en 1845, mientras que Kirchhoff estaba estudiando con él. Kirchhoff fue profesor de matemáticas en la Universidad de Königsberg por Friedrich Jules Richelot.

Fue mientras estaba estudiando con Neumann que Kirchhoff hizo su primera contribución a la investigación pendientes que se refería a las corrientes eléctricas. Las leyes de Kirchhoff, que anunció en 1845, permitió el cálculo de las corrientes, tensiones y resistencias en los circuitos eléctricos con múltiples lazos, que se extiende el trabajo de Ohm. Kirchhoff considera una red eléctrica que consiste en circuitos se unió en los nodos de la red y dio leyes que reducen el cálculo de las corrientes en cada ciclo para la solución de ecuaciones algebraicas. La primera ley establece que la suma de las corrientes en un nodo es igual a la suma de las corrientes de ese nodo. La segunda ley establece que la suma de las fuerzas electromotrices en un bucle en la red es igual a la suma de caídas de tensión o tensiones en cada una de las resistencias, en el bucle.

Las leyes de Kirchhoff seguido de la aplicación de Ohm 's la ley, sino la forma en que fue capaz de generalizar los resultados mostraron grandes habilidades matemáticas. En esta etapa de Kirchhoff era consciente de que Ohm 's analogía entre el flujo de calor y el flujo de electricidad, que se formó la comprensión aceptada de corrientes eléctricas en ese momento, llevó a un entendimiento erróneo de las corrientes eléctricas. Dado que no se corría el calor en un cuerpo a una temperatura uniforme, se creía que una estática actual podría existir en un conductor. Trabajo de Kirchhoff sería, un par de años más tarde, llevar a él para darse cuenta de este error y dar una correcta comprensión de cómo la teoría de las corrientes eléctricas y electrostática se deben combinar.

El año 1847 fue rico en acontecimientos para Kirchhoff. Se graduó de Königsberg en ese año y se casó con Clara Richelot. Ella era la hija de Friedrich Richelot, su profesor de matemáticas, y la pareja se casó en Königsberg. Se trasladaron a Berlín en 1847, en un momento particularmente difícil cuando las tensiones eran grandes, debido a las malas condiciones en la Confederación Alemana. El desempleo y las malas cosechas habían provocado un descontento y disturbios, y los problemas fue provocado por la noticia de que Luis Felipe había sido derrocado por un levantamiento en París en febrero de 1848. Hubo revoluciones en muchos estados alemanes y la lucha en Berlín. Sentimientos republicanos y socialistas significaba que la monarquía estaba en problemas, pero Kirchhoff estaba en una posición privilegiada y no se vio afectada por los acontecimientos alrededor de él y siguió adelante con su carrera.

Fue profesor en Berlín en un puesto no remunerado desde 1848 hasta 1850, y fue mientras trabajaba en Berlín, que se corrigió la comprensión aceptada de la corriente eléctrica y electrostática que nos hemos referido anteriormente. Dejó Berlín para Breslau en 1850, cuando fue nombrado profesor extraordinario allí. En el año en que llegó en Breslau, Kirchhoff resuelto un problema relativo a la deformación de las placas elásticas. Una forma temprana de la teoría había sido desarrollado por Germain y de Poisson, pero fue Navier que dio la ecuación diferencial de unos pocos años más tarde. Sigue habiendo problemas, sin embargo, que Kirchhoff resolverse mediante cálculo variacional.

Mientras Kirchhoff fue en Breslau se reunió Bunsen que pasó el año académico 1851-52 hay, las dos empresas y convertirse en amigos duraderos. En 1854, Bunsen, que trabajaba en Heidelberg, alentado y apoyado Kirchhoff a mudarse allí. Kirchhoff, aceptó la oferta de un nombramiento como profesor de física y comenzó una fructífera colaboración con Bunsen. Él compartió la emoción académicas y sociales que se generan en Heidelberg con el círculo se reunieron alrededor de Helmholtz.

Kirchhoff no fue el único trabajo en el momento de corriente eléctrica. Wilhelm Weber y Rudolf Kohlrausch trabajaban también en la naturaleza de tales corrientes y resultados similares a la de publicación de Kirchhoff alrededor de 1857 en la velocidad de una corriente en un cable de alta conductividad. Kirchhoff y Weber, tanto descubrió que la velocidad es independiente de la naturaleza de los cables y fue casi exactamente igual a la velocidad de la luz. Sin embargo, ambos despedidos se trata de una coincidencia en lugar de hacer el paso que Maxwell hizo cinco años después de deducir que la luz era un fenómeno electromagnético.

Obra fundamental de Kirchhoff en la radiación del cuerpo negro (un término que él introdujo en 1862) fue importante en el desarrollo de la teoría cuántica. Fraunhofer había observado líneas brillantes en el espectro producido por las llamas, y señaló que se presentaron en frecuencias similares a ciertas líneas oscuras en el espectro del sol. Para seguir avanzando, sin embargo, las formas puras de las sustancias necesarias, ya que si las impurezas se presentan a continuación, estas confundido la imagen mediante la producción de líneas. Kirchhoff fue capaz de hacer su avance fundamental mediante la producción de formas más puras de las sustancias que había sido anteriormente. Posteriormente, fue capaz de ver, en 1859, que cada elemento tiene un espectro singular característica. Él presentó su ley de la radiación, que indica que, para un determinado átomo o molécula, las frecuencias de emisión y absorción son los mismos.

Kirchhoff y Bunsen pasó a examinar el espectro del Sol en 1861 y fueron capaces de identificar los elementos químicos en la atmósfera del sol. Se descubrió dos nuevos elementos, el cesio y rubidio en el curso de sus investigaciones. Kirchhoff es quizás más conocido por ser el primero en explicar las líneas oscuras en el espectro del sol como por la absorción de longitudes de onda que la luz pasa a través de los gases en la atmósfera solar. Este trabajo se inició una nueva era en la astronomía.

Con Clara, su primera esposa, Kirchhoff tuvo dos hijos y dos hijas y se quedó a educarlos por su cuenta en 1869 cuando Clara murió. Esto se hace más difícil por una discapacidad que le llevó a pasar gran parte de su vida en muletas o en silla de ruedas. Se volvió a casar Luise Brömmel, que era de Goslar, en Heidelberg en 1872. Kirchhoff se habían hecho ofertas por otras universidades, pero estaba feliz en Heidelberg y rechazó tales ofertas. Sin embargo, como su salud comenzó a fallar se dio cuenta de que la parte experimental de la materia, que él disfrutó mucho, era cada vez más difícil. Por lo tanto, en 1875, cuando le ofrecieron la cátedra de física matemática en Berlín, él aceptó, ya que le permitió seguir haciendo una gran contribución a la enseñanza y la investigación teórica, sin los problemas que su mala salud le estaba dando en la realización de experimentos. Su tratado más conocido, publicado después de que asumió la presidencia en Berlín, es la obra maestra de los cuatro volúmenes Vorlesungen über Mathematische Physik (1876-94).

En cantidades de hasta Rosenfeld contribución de Kirchhoff:

En un período de ampliación de horizontes científicos, pronto surge la necesidad de ordenar y análisis lógico de los nuevos conocimientos. Entre los más importantes físicos del siglo XIX, se Kirchhoff cuyo temperamento era el más adecuado para esta tarea. En toda su obra se esforzó por la claridad y el rigor en la composición cuantitativa de la experiencia, utilizando un enfoque directo y simple y de ideas simples. Su modo de pensar es tan evidente en sus contribuciones de valor práctico inmediato (las leyes de las redes eléctricas) como en aquellos con implicaciones a escala (el método de análisis espectral).

Como profesor de su contribución fue sustancial:

La excelencia de Kirchhoff como un maestro puede deducirse del texto impreso de sus conferencias (que logró publicar sólo las relativas a la mecánica, los otros que está siendo editada a título póstumo). Se estableció un estándar para la enseñanza de la física teórica clásica en las universidades alemanas, en un momento en que estaban adoptando una posición de liderazgo en el desarrollo de la ciencia.

Los textos que escribió también tenía un valor duradero y que han contribuido al fuerte desarrollo de la física teórica en Alemania en los cuarenta años después de su muerte.


Source:School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland