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APELLIDOS |
NOMBRE |
NACIONALIDAD |
nac. año |
fall. año |
vid |
ESTUDIOS |
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AMPERE | ANDRE MARI | FRANCIA. POLCYMIEUX. (LYON) |
1775 |
1836 |
61 |
Descubrió los efectos magnéticos que se producen cerca de los conductores de electricidad. Estableció la diferencia entre electrostática y la electrodinámica. |
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ANAXÁGORAS |
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GRECIA. CLAZÓMENE |
-499 |
-428 |
71 |
Se le atribuye el hacer de la inteligencia el princio ordenador de todas las cosas. |
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ANAXIMANDRO |
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GRECIA. MILETO |
-610 |
-546 |
64 |
Situó el origen del Universo en un principio que llamó lo infinito. |
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ANAXÍMENES | GRECIA | -550 | -480 | 70 | En su cosmogonía, el aire es el principio de todas las cosas. | ||
ANDERSON | CARL DAVID | USA. N YORK |
1905 |
1991 |
86 |
Estudió la radiación (especialmente las cósmicas). Descubrió el positrón en 1932. |
Descubrimiento del positrón. Nobel en 1936 |
ANDERSON | PHILIP | USA. INDIANÁPOLIS | 1923 | En su obra Concepts in solids expuso sus descubrimientos sobre el magnetismo y la superconductividad. | Premio Nobel en 1977 junto con Jonh van Vleck y Nevill Mott. | ||
APPLETON | EDWARD | INGLATERRA. BRADFORD |
1892 |
1965 |
73 |
Trabajó en estudios de la ionosfera. |
Física de la atmósfera y descubrimiento de sus capas. (1947) |
ARAGO | FRANÇOISE | FRANCIA. ESTAGELL |
1786 |
1853 |
67 |
Estudió la polarización, interferencia luminosa, electromagnetismo. Trabajó con Ampere. Fué ministro. |
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ARISTOTELES |
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GRECIA. MACEDONIA |
-384 |
-322 |
62 |
Discípulo de Platon. Preceptor de A. Magno. Fundador de la escuela peripatética. Sus escritos abarcan todo el saber de la época. |
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ARQUIMEDES |
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GRIEGO. SICILIA. SIRACUSA. |
-287 |
-212 |
75 |
Inventó la palanca y el tornillo sin fin, la rueda dentada. Fué el creador de la mecánica estática de líquidos. Estudió el peso de los cuerpos en el interior de los líquidos. |
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ARRHENIUS SVANTE | AUGUSTO | SUECIA. UPSALA |
1859 |
1927 |
68 |
Estudió los electrolítos (soluciones iónicas). Definió una teoría sobre ácidos y bases. |
Premio Nobel de Química en 1903. |
AVOGADRO | AMEDEO | ITALIA. TURÍN | 1776 | 1856 | 80 | Enunció la ley de la constitución molecular de los gases (1811). Número de Avogadro: Cantidad de entidades elementales contenidas en un mol (6'022 · 1023). | |
BACON | ROGER | INGLATERRA. ILCHESTER |
1214 |
1292 |
78 |
Fraile franciscano, teólogo. Llamado el Doctor Admirable. Fue precursor de las ciencias experimentales. Su obra (Opus maius, Opus minus, Opus tertium) es una violenta crítica de los métodos filosóficos de su época. |
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BARROW | ISAAC | INGLATERRA. LONDRES |
1630 |
1677 |
47 |
Matemático y teólogo ingles, maestro de Newton. |
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BARTHOLIN | ERASMUS | DINAMARCA |
1625 |
1698 |
73 |
Profesor de medicina y matemáticas. Descubrió la doble refracción de los critales de calcita. |
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BECQUEREL | HENRY | FRANCIA. PARÍS |
1852 |
1908 |
56 |
Estudió la fosforecencia y como consecuencia investigó la radioactividad |
Descubrimiento de la radiactividad y del Radio y Polonio. (1903). Compartido con los Curie. |
BELL ALEXANDER | GRAHAM | INGLATERRA. EDIMBURGO |
1847 |
1922 |
75 |
Ingeniero norteamericano de origen británico, emigró a Canada y USA. Trabajó sobre acústica médica (oído artificial para sordos) . Inventó el teléfono en 1876. |
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BELARMINO | ROBERTO | ITALIA |
1542 |
1621 |
79 |
Teólogo y prelado italiano, fesuita. Ocupó la cátedra de controversia del colegio romano. Representante de la contrareforma. Fue canonizado por Pio XI (1930). |
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BENEDETTI | GIAMBATTISTA | ITALIA |
1530 |
1590 |
60 |
Matemático, discípulo de Tartaglia. Sentó los fundamentod de la geometría analítica y mecánica. Precursor de Galileo. |
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BERNOULLI | JAKOB I | SUIZA. BASILEA |
1654 |
1705 |
51 |
Inventó el cálculo de las variaciones. Trabajó en la teoría de la probabilidad.Fue el primero en usar el término integral en 1690. |
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BERNOULLI | JOHANN I | SUIZA. BASILEA |
1667 |
1748 |
81 |
Continuó los trabajos de análisis de Leibniz. Hermano de Jakob I. |
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BERNOULLI | DANIEL | SUIZA. GROMINGA |
1700 |
1782 |
82 |
Realizó estudios de Hidrodinámica. Hijo de Johann I |
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BOHR | NIELS | DINAMARCA. COPENAGUE |
1885 |
1962 |
77 |
Aplicó la teoría cuántica al átomo. Concibió éste como un pequeño sistema planetario. |
Estudio de estructura y radiación del átomo. (1922) |
BOLTZMANN | LUDWIG | AUSTRIA. VIENA |
1844 |
1906 |
62 |
Trabajó en la termodinámica estática. Su cte relaciona (b=R/No) la cte de los gases perfectos con el número de Avogadro. |
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BOLZANO | BERNHARD | CHECO. PRAGA | 1781 | 1848 | 67 | Matemático checo de origen italiano. Estudió la continuidad de funciones. | |
BORN | MAX | ALEMANIA | 1882 | 1970 | 88 | Profesor de filosofía natural de U. de Edimburgo. | Premio nobel de física en 1954 compartido con Warlter Bothe |
BOYLE | ROBERT | IRLANDA. LISMORE CASTLE |
1627 |
1691 |
64 |
Estuduó la compresibilidad de los gases (Ley de Boyle Mariotte) e introdujo la noción de análisis en química |
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BORELLI GIAN | ALFONSO | ITALIA |
1608 |
1679 |
71 |
Al estudiar el sistema formado por Júpiter y sus satélites: los "planetas mediceos", llega a concebir en su Theoria mediceorum planetarum (1666) la trayectoria de los mismos como resultante de dos fuerzas antagónicas en equilibrio: una centrífuga, otra centrípeta. |
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BRIDGMAN | PERCY WILLIAMS | USA. CAMBRIDGE |
1882 |
1961 |
79 |
Estudió la física de altas presiones |
Física de las altas presiones. (1946) |
BRUGNATELLI | LUIGI VALENTINO | ITALIA |
1761 |
1818 |
57 |
Usando grandes baterias de pilas voltaicas, descubrió en 1805, el proceso de recubrir electrolíticamente con oro otros metales. |
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CANTON | JOHN | INGLATERRA |
1718 |
1772 |
54 |
Realizó uno de los primero estudios sobre la inducción electromagnética. |
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CARNOT | SADI (NICOLÁS) | FRANCES. PARÍS | 1796 | 1832 | 36 | Físico e ingeniero. En 1824 escribió su concepción del motor ideal (de Carnot). Decubrió que el calor no puede pasar del cuerpo frio al caliente (segundo principio de la Termodinámica) | |
CASTELLI | BENEDETTO | ITALIA |
1577 |
1644 |
67 |
Colaborador de Galileo. Profesor de la U. de Pisa. Benedictino. Realizó trabajos sobre hidráulica. |
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CAVENDISH | HENRY | INGLATERRA |
1731 |
1810 |
79 |
Descubrió la composición del agua. Calculó la masa de la Tierra (con balanza de torsión). Hizo estudios sobre el calor específico de materiales. |
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CELSIUS | ANDERS | SUECO. UPPSALA | 1701 | 1744 | 43 | Astrómono. Corrigió la hipótesis sobre el achatamiento de la Tierra (de Newton). Definió la escala centígrada de temperatura | |
CLAUSIUS | RUDOLF EMANUEL | POLACO. KOSZALIN | 1822 | 1888 | 66 | Fue el primero en enunciar la segunda ley de la Termodinámica en 1850. El calor no puede pasar por si mismo de un cuerpo frio a otro caliente. Teoría cinética de los gases. | |
COULOMB | CHARLES | FRANCIA.ANGULEMA |
1736 |
1806 |
70 |
Estudió la electricidad y el magnetísmo e inventó la balanza de torsión para medir fuerzas eléctricas o manéticas muy pequeñas. | |
COMPTON | ARTHUR | USA. WOOSTER |
1892 |
1962 |
70 |
Estudió la difusión con cambio de frecuencia de los fotones al chocar con los electrones libre de los átomos de una sustancia. |
Descubrimiento de la dispersión de R. X por partículas cargadas. (1927) |
COPERNICO | NICOLAS | POLONIA. TORÚN |
1473 |
1543 |
70 |
Célebre por su tratado De revolutionibus orbium caelestium libri VI, publicado en 1543 en Nüremberg . En él afirma que la Tierra no está anclada en el centro del Universo, sino que gira sobre sí misma y del Sol. Esto era contrario a lo que se pensaba en su época. | |
CROOKES | WILLIAMS | INGLATERRA |
1832 |
1919 |
87 |
Su trabajo más importante fue la investigación sobre la conducción de la electricidad en los gases. |
|
CURIE | PIERRE | FRANCIA. PARÍS |
1859 |
1906 |
47 |
|
Descubrimiento de la radiactividad y de los elementos Radio y Polonio. (1903) |
CURIE | MARIE | POLONIA. SKLODOWSKA |
1867 |
1934 |
67 |
Fue la primera mujer que ocupó un puesto en la enseñanza superior (1906) |
Descubrimiento de la radiactividad y de los elementos Radio y Polonio.(1903-1911 en química). |
CHADWICK | JAMES | INGLATERRA. MANCHESTER |
1891 |
1974 |
83 |
Físico británico que descubrió en 1932 la naturaleza del neutrón. |
Descubrimiento del Neutrón. (1935) |
D'ALAMBERT | JEAN LE ROND | FRANCIA |
1717 |
1783 |
66 |
Principio de física que relaciona la estática con la dinámica y criterio de series en matemáticas. |
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DALTON | JOHN | INGLATERRA. EAGLESFIELD |
6/9 1766 |
1844 |
|
Teoría atómica. Ley de las proporciones múltiples. |
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DANIELL JOHN | FREDERIC | INGLATERRA |
1790 |
1845 |
55 |
Químico. Inventó un pirómetro, un higrómetro y la pila electrica a la que ha dado su nombre. |
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D'ARSONVAL | JACQUES | FRANCIA |
1851 |
1940 |
89 |
Inventor del galvanómetro de la bovina móvil y del amperímetro termopar francés |
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DAVISSON | CLINTON JOSEPH | USA |
1881 |
1958 |
77 |
|
Descubrimiento de la difracción de electrones en cristales. (1937) |
DAVY | HUMPHRY | INGRATERRA. CORNUALLES |
1778 |
1829 |
51 |
Químico británico que descubrió el potasio (1807) y el sodio gracias a sus trabajos sobre electrolisis que le permitieron precisar la noción de ácido. |
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DE CORIOLIS | GASPARD | FRANCIA |
1792 |
1843 |
51 |
En sus trabajos sobre movimiento relativo, evidenció la influencia del movimiento rotatorio de la Tierra. Aceleración coriolis. |
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DE BROGLIE | LOUIS VICTOR | FRANCIA |
1892 |
|
|
|
Naturaleza ondulatoria de los electrones. (1929) |
DEBYE | PETER | HOLANDA. MAASTRICHT |
1884 |
1966 |
82 |
Físico holandes. Estudió la estructura cristalina de metales y aleaciones. Fué pionero de la física de los sólidos y las bajas temperaturas. |
Premio Nobel de química en 1936. |
DELAMBRE | JEAN BAPTISTA | FRANCIA. AMIENS |
1749 |
1822 |
73 |
Astrónomo frances que midió, junto con Méchain, el arco de meridiano entre Dunkerque y Barcelona |
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DELLA PORTA | GIAMBAT | ITALIA |
1535 |
1615 |
80 |
Inventor de la cámara oscura (1610) |
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DEMÓCRITO | GRECIA. TRACIA | -460 | -370 | 90 | Filósofo contemporaneo de Sócrates y Protágoras, representante del atomismo. Identifica al ser con la materia (compuesta de átomos que se desplaza a traves del vacio) y al no ser con el vacio. Representante del atomismo | ||
DESCARTES | RENE | FRANCIA |
1596 |
1650 |
54 |
Formuló la regla, conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. |
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DIDERIK VAN DER VAALS | JOHANNES | HOLANDA |
1837 |
1923 |
86 |
|
Ecuación de estado de gases y fluidos. (1910) |
DIRAC PAUL | ADRIEN | INGLATERRA. BRISTOL. |
1902 |
1984 |
82 |
Estudió la física relativista. |
Descubrimiento de nuevas formas de la Mecánica Cuántica. (1933) |
DOPPLER | CHRISTIAN | AUSTRIA. SALZBURGO | 1803 | 1853 | 50 | Estudió el cambio de frecuencia que se produce en el sonido cuando la fuente de éste viaja a favor o en contra del observador | |
EDISON THOMAS | ALVA | USA |
1847 |
1931 |
84 |
Invento un repetidor telegráfico, gracias al cual se podía transmitir mensajes automáticamente a una segunda línea sin que estuviera presente el operador. Hizo más de mil inventos. Iluminó, por primera vez, una calle en N.Y. |
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EDOUARD GUILLAUME | CHARLES | SUIZA |
1861 |
1938 |
77 |
|
Descubrimiento anomalías de aleaciones niquel y acero. (1920) |
EINSTEIN | ALBERT | ALEMANIA. ULM |
14/3 1879 |
18/4 1955 |
76 |
Teoría de la Relatividad. Efecto fotoeléctrico. |
Descubrimiento ley del efecto fotoeléctrico. "Sobre la teoría especial y general de la relatividad" . (1921) |
ERATÓSTENES | GRECIA. CIRENE | -284 | -192 | 92 | Matemático, geógrafo y astrónomo. Determinó la amplitud de un arco del meridiano y la longitud de la circunferencia terrestre. | ||
EUCLIDES |
|
GRECIA |
-200 |
|
|
Los Elementos de Euclides se utilizaron como texto durante 2.000 años. La primera edición impresa de sus obras apareció en Venecia en 1482, una traducción del árabe al latín. |
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FARADAY | MICHAEL | INGLATERRA |
1791 |
1867 |
76 |
Las investigaciones más importantes las realizó en los campos de la electricidad y el magnetismo. En el año 1821 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica. |
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FERDINAND BRAUN | KARL | ALEMANIA |
1850 |
1918 |
68 |
|
Desarrollo de la telegrafía inalámbrica. (1909) |
FERMAT | PIERRE | FRANCIA |
1601 |
1665 |
64 |
En 1636 propuso un sistema de geometría analítica similar a uno de Descartes. En 1969 fundó la Geometría analítica (aplicación del álgebra simbólica a la geometría) antes que Descartes, pero al no publicarlo perdió la prioridad. |
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FERMI | ENRICO | ITALIA |
1901 |
1954 |
53 |
|
Elementos radiactivos artificiales. Irradian. Neutr. (1938) |
FLANKLIN | BENJAMIN | USA. BOSTON |
1706 |
1790 |
84 |
Estudió los fenómenos eléctricos. Diplomático |
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FOURIER | JEAN BAPTISTE JOSEP | FRANCIA. AUXEREE | 1768 | 1830 | 62 | Estudioso del álgebra, desarrolló un método para hacer desarrollo en series (de su nombre). | |
FRANCK | JAMES | ALEMANIA |
1882 |
1964 |
82 |
|
Leyes del choque entre electrón-átomo. (1925) |
GALENO | CLAUDIO | ASIA |
129 |
201 |
72 |
El más destacado médico de la antigüedad además de Hipócrates. Sus estudios y observaciones dominaron la teoría y la práctica de la medicina durante 1.400 años. |
|
GALILEI | GALILEO | ITALIA. PISA |
1564 |
1642 |
78 |
Isocronismo del péndulo. Movimiento Tierra-Sol. Reloj péndulo. Telescópio Terrestre. Diálogos sobre los sistemas máximos del Mundo (1623). La Bilancetta (balanzas). |
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GAUSS KARL | FRIEDRICH | ALEMANIA |
1777 |
1855 |
78 |
Uno de los más grandes matemáticos En 1801 Gauss publicó una obra destinada a influir de forma decisiva en la conformación de la matemática del resto del siglo, y particularmente en el ámbito de la teoría de números, las Disquisiciones aritméticas, entre cuyos numerosos hallazgos cabe destacar: la primera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática; una solución algebraica al problema de cómo determinar si un polígono regular de n lados puede ser construido de manera geométrica (sin resolver desde los tiempos de Euclides). También fue muy grande su aportación al mundo de la física con la famosa ley que lleva su nombre (electromagnetismo). |
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GAY-LUSSAC | JOSEPH LOUIS | FRANCIA. SAINT LÉONARD | 1778 | 1850 | 72 | Profesor de física en la Sorbona. En 1809 formula la ley de los gases que sigue asociada a su nombre. La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación sostiene que los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química están en la proporción de números enteros pequeños. | |
GIBBS JOSIAH | WILLARD | USA |
1839 |
1903 |
64 |
Alrededor de 1880 comenzó a desarrollar el simbolismo y el álgebra de vectores que introdujo en EEUU. Estudió la teoría electromagnética de la luz Fisico-química |
|
GLOVER BARKLA | CHARLES | INGLATERRA |
1877 |
1944 |
67 |
|
Descubrimiento de los rayos X. Características de los elementos. (1917) |
GRIMALDI | FRANCISCO | ITALIA |
1618 |
1663 |
45 |
Estudió fenómenos relativos a la mecánica ondulatoria de la luz haciéndola pasa por una cartulina con un orificio realizado en ella. En otros experimento se dio cuenta que las sombras proyectadas por los objetos producían franjas y no estaba bien definida. |
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GUSTAF DALEN | NILS | SUECIA |
1869 |
1937 |
68 |
|
Alumbrado automático de las costas. (1912) |
HAMILTON | WILLIAM ROWAN | IRLANDA |
1805 |
1865 |
60 |
Introdujo las ecuaciones de su nombre que expresan la suma de las energías cinétiva y potencial de un sistema dinámico.Realizó estudios de la luz. Números cuaternios. |
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HEISEMBERG | WERNER | ALEMANIA |
1901 |
1974 |
73 |
Descubrió el principio que lleva su nombre (No es posible conocer posición y velocidad al mismo tiempo) |
Creación de la mecánica cuántica. (1932) |
HELMHOLTZ | HERMANN | ALEMANIA |
1821 |
1894 |
73 |
Fue el primero en formular, matemáticamente, el principio de consevación de la energía. Contribuyó con numerosos aparatos para la medición de los sentidos (oftalmoscopio). |
|
HENDRIK ANTOON | LORENTZ | HOLANDA |
1853 |
1928 |
75 |
|
Influencia magnetica en la radiación atómica. (1902) |
HENRY | JOSEPH | USA |
1797 |
1878 |
81 |
Descubrió el fenómero de la autoinductancia en 1832. Desarrolló electroimanes de potencia y construyó el primer telégrafo electromagnético. |
|
HENRY BRAGG | WILLIAM | INGLATERRA. FRESHWATER |
1862 |
1942 |
80 |
|
Estudió la estructura de cristales utilizando rayos X. (1915) |
HERTZ HEINRICH | RUDOLPH | ALEMANIA |
1857 |
1894 |
37 |
Fue el primero en transmitir ondas de radio. Realizó estudios sobre las ondas electromagnéticas, confirmando la Teoría de Maxwel. Dio nombre a las ondas (hertzianas). |
|
HERTZ | GUSTAV | ALEMANIA |
1887 |
1975 |
88 |
Realizó los primeros experimentos cuánticos |
Leyes de choque entre electrón-átomo.(1925) |
HESS | VICTOR | AUSTRIA |
1883 |
1964 |
81 |
|
Desc. de la radiación cósmica. (1936) |
HOOKE | ROBERT | INGLATERRA |
1635 |
1703 |
68 |
Estudió la elasticidad de los materiales. Descubrió una ley que lleva su nombre. Inventó una serie de aparato para medir parámetros atmosféricos. |
|
HUYGENS | CHRISTIAN | HOLANDA |
1629 |
1695 |
66 |
Invento el reloj de péndulo y realizo la primera exposición de la teoría ondulatoria de la luz. Fue el descubridor de los anillos de Saturno y de Titán su satélite mayor. |
|
JACOBI MORITZ | VON | ALEMANIA |
1801 |
1874 |
73 |
Investigó sobre electromagnetismo y electroquímica y estableció los principios de la galvanoplastia. |
|
JOULE JAMES | PRESCOTT | INGLATERRA |
1818 |
1889 |
71 |
Teoría mecánica del calor y en cuyo honor la unidad de energía en el sistema internacional lleva su nombre. |
|
KAMERLINGH ONNES | HEIKE | HOLANDA |
1853 |
1926 |
73 |
|
Propiedad de materia a baja Temp. Prod He líquido. (1913) |
KELVIN WILLIAM | THOMSON | INGLATERRA |
1824 |
1907 |
83 |
Descubrió el efecto Joule-Thomson. Encontró el cero absoluto de temperatura, creando la escala Kelvin. Inventor del galvanómetro de espejo, un sistema de sondeo, etc. |
|
KEPLER | JOHANNES | ALEMANIA. WEIL DER STADT |
1571 |
1630 |
59 |
Astrónomo y matemático. Sus tres leyes relacionan los movimientos de los planetas, así como la forma de sus órbitas. |
|
KIRCHHOFF GUSTAV | ROBERT | ALEMANIA |
1824 |
1887 |
63 |
Utilizó métodos de análisis espectrográficos para determinar la composición del Sol. Sus leyes con aplicables a los circuitos eléctricos. Mayas y nudos. |
|
KONRAD ROENTGEN | WILHELM | ALEMANIA |
1845 |
1923 |
78 |
|
Descubr. Rayos X. (1901) |
LAGRANGE | JOSEPH | FRANCIA |
1736 |
1813 |
77 |
Cálculo de las variaciones, Ecuaciones diferenciales. Calculos de la libración lunar y movimiento de planetas. |
|
LAPLACE | PIERRE SIMON | FRANCIA |
1749 |
1827 |
78 |
Aplicación de las matemáticas a la mecánica celeste.Estudió las masas líquidas en rotación. El flujo y reflujo de Júpiter y saturno. Probabilidades. |
|
LAVOISIER | ANTOINE LAURENT | FRANCIA. | 1743 | 1794 | 51 | Demostró que en una reacción química, la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo de la reacción. | |
LAWRENCE | E. O. | USA |
1901 |
1954 |
53 |
|
Invento del ciclotón. (1939) |
LAWRENCE BRAGG | WILLIAM | INGLATERRA |
1890 |
|
|
|
est estructura de cristales utiliz ray X. (1915) |
LENARD | PHILIPP | ALEMANIA |
1862 |
1947 |
85 |
|
Inves Rayos Catódicos. (1905) |
LENZ EMILIJ | CHRISTIAN | RUSIA |
1804 |
1865 |
61 |
Enunció la dirección de la corriente inducida en un circuito. |
|
LEONARDO | VINCI | ITALIA |
1452 |
1519 |
67 |
Inventor, científico, pintor |
|
LIPPMANN | GABRIEL | FRANCIA |
1845 |
1921 |
76 |
|
Reproducción fotográfica de los colores. (1908) |
MARCONI | GUILLERMO | ITALIA |
1874 |
1937 |
63 |
|
desarrollo teoría inalámbrica. (1909) |
MARIOTTE | EDME | FRANCIA |
1620 |
1684 |
64 |
En su obra Discurso sobre la naturaleza del aire introdujo la posibilidad de pronosticar el tiempo atmosférico basándose en las variaciones barométricas. En 1676 formuló la ley de Boyle de forma independiente y más completa que éste, al establecer que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales si se mantiene constante su temperatura, principio que actualmente se conoce como ley de Boyle-Mariotte. |
|
MAXWELL JAMES | CLERK | ESCOCIA |
1831 |
1879 |
48 |
En el prefacio de su obra Treatise on Electricity and Magnetism (1873) declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de fuerza, enunciadas por Michael Faraday. |
|
MENDELEIEV | DIMITRIJ | RUSIA |
1834 |
1907 |
73 |
Agrupó los elementos del sistema periódico por familias con propiedades parecidas (grupos). |
|
MICHELSON | ALBERT A. | USA |
1852 |
1931 |
79 |
|
Inventó el interferómetro. Espectroscopia. (1907) |
MILETO | TALES | GRIEGO |
-624 |
-546 |
78 |
Fue maestro de Pitágoras. Realizó trabajos en el campo de la astronomía y la geometría. |
|
MILLIKAN | ROBERT ANDREWS | USA |
1868 |
1953 |
85 |
|
Trab sobre carga elemental y efec fotoel. (1923) |
MINKOWSKI | HERMANN | LITUANIA |
1864 |
1909 |
45 |
Matemático. Destacó en las áreas de la teoría de números, la física matemática y la teoría de la relatividad (Espacio de Minkowski). |
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MORLEY EDWARD | WILLIAMS | USA |
1838 |
1923 |
85 |
Su mayor contribución fue elexperimento hecho en colaboración con Albert Michelson, para probar la existencia del éter. El resultado fallido del experimento constituyó las bases sobre las que Einstein realizaría la teoría de la relatividad especial. |
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NAVIER LOUIS | HENRI | FRANCIA |
1785 |
1836 |
51 |
Discípulo de Fourier, desarrolló una teoría general sobre elasticidad y flexión, la tracción y choque. |
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NEUMANN FRANZ | ERNST | ALEMANIA |
1798 |
1895 |
97 |
Trabajó en la refracción y reflexión de la luz. Definió el concepto de potencial en electrocinética. |
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NEWTON | ISAAC | INGLATERRA. WOOLSTHORPE (LINCOLNSHIRE) |
1642 |
1727 |
85 |
Leyes de mecánica, óptica, Fluxiones, derivadas, integrales). Ley de gravitación. Método de fluxiones y de las series infinitas. (1671). Principios matemáticos de la filosofía natural. (1687) |
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OERSTED HANS | CHRISTIAN | DINAMARCA |
1777 |
1851 |
74 |
Oersted consiguió demostrar la relación entre electricidad y magnetismo, de un modo muy intuitivo, en 1820: su experimento puso de manifiesto la producción de campos magnéticos por parte de los conductores al ser atravesados por una corriente. Aisló el aluminio (1825) |
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OHM GEORG | SIMON | ALEMANIA |
1789 |
1854 |
65 |
Ley que lleva su nombre que relaciona la corriente con la tensión y la resistencia. En su honor, la unidad de resistencia en el sistema internacional, lleva su nombre. |
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PASCAL | BLAISE | FRANCIA |
1623 |
1662 |
39 |
Realizó estudios sobre las cónicas e hidrostática. Diseñó máquinas para sumar. Apoyó los estudios de Torricelli. |
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PAULI | WOLFGANG | AUSTRIA |
1900 |
1958 |
58 |
|
Principio de exclusión. (1945) |
PERRIN | JEAN | FRANCIA |
1870 |
1942 |
72 |
|
Desc del equilibrio de sedimentación. (1926) |
PITAGORAS |
|
GRECIA |
-571 |
-487 |
84 |
Famoso por el teorema que lleva su nobre. Relaciona las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. |
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PLANCK | MAX | ALEMANIA. KIEL |
1868 |
1947 |
89 |
Estudió la luminosidad de los cuerpos negros. E=hn. Donde h es la cte de Planck ( cuanto). |
Descubrimiento del valor del quantum elemental. (1918) |
PLATON |
|
GRECIA |
-427 |
-347 |
80 |
Amigo de Sócrates. Fundó escuelas de pensamiento, precedente de las actuales universidades. Dejó trabajos escritos. |
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POINCARE JULES | HENRY | FRANCIA |
1854 |
1912 |
58 |
En 1894 descubrió el grupo fundamental de un espacio topológico. En el campo de la mecánica elaboró diversos trabajos sobre las teorías de la luz y las ondas electromagnéticas, y desarrolló, junto a Albert Einstein y H. Lorentz, la Teoría de la Relatividad restringida (también conocida como Relatividad especial). |
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POINSOT | LOUIS | FRANCIA |
1777 |
1859 |
82 |
Matemático francés. Profesor en la Escuela Politécnica y miembro de la Academia de Ciencias, llevó a cabo interesantes trabajos sobre mecánica, en especial sobre el movimiento de rotación de los cuerpos sólidos. |
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POISSON SIMEON | DENIS | FRANCIA |
1781 |
1840 |
59 |
Fue un físico y matemático francés al que se le conoce por sus diferentes trabajos en el campo de la electricidad, también hizo publicaciones sobre la geometría diferencial y la teoría de probabilidades. |
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RABI | ISIDOR ISAAC | USA |
1898 |
1988 |
90 |
En 1930 inició su investigación sobre las propiedades magnéti cas de los núcleos atómicos |
Resonancia magnética nuclear. (1944) |
RAMAN | CHANDRASEKHARA | INDIA |
1888 |
1970 |
82 |
|
Trab sobre disper. luz y fenómeno Raman. (1930) |
RAYLEIGHT | BARON | INGLATERRA |
1842 |
1919 |
77 |
|
Descubridor del Argón. (1904) |
REAUMUR | RENE ANTOINE | FRANCIA |
1683 |
1757 |
74 |
El grado Réaumur (°Ré, °Re, °R) es una unidad de temperatura en desuso. Nombrada en honor de René Antoine Ferchault de Réaumur que la propuso como unidad en 1731. |
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RIEMANN | BERNHARD | ALEMANIA |
1826 |
1866 |
40 |
Fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes en análisis y geometría diferencial, algunas de ellas allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado con la función zeta, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y la geometría de Riemann. |
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RITTER HANS | WILHELM | ALEMANIA |
1776 |
1810 |
34 |
Físico alemán conocido por sus trabajos sobre electroquímica y por su descubrimiento de los rayos ultravioleta. Demostró la naturaleza de la electricidad estática y galvánica utilizando una botella de Leyden para efectuar electrólisis. |
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RUTHERFORD | ERNEST | INGLATERRA |
1871 |
1937 |
66 |
|
Se le considera el padre de la física nuclear. Descubrió la radiación alfa y beta, y que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1908. También se le debe el descubrimiento de la existencia de un núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo, y consiguió la primera transmutación artificial. |
SCHRODINGER | ERWIN | AUSTRIA |
1887 |
1961 |
74 |
|
Descub de nuevas formas de la Mec. Cuant. (1933) |
SIEGBAHN | MANNES | SUECIA |
1886 |
|
|
|
Desc en el campo de espectros de rayos X. (1924) |
SNELLIUS | WILLEBRORD | HOLANDA |
1580 |
1626 |
46 |
Célebre por la ley de la refracción que lleva su nombre. Introdujo varias descubrimientos importantes sobre la el tamaño de la Tierra y realizó mejoras el método aplicado al Cálculo. |
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SOMMERFELD | ARNOLD | ALEMANIA |
1868 |
1951 |
83 |
Introdujo la constante de la estructura fina en 1919. En 1906 trabajó en el espectro atómico, estudió la hipótesis de que los rayos X fueran ondas y lo demostró utilizando cristales como rendijas de difracción de tres dimensiones. El trabajo de Sommerfeld hizo cambiar las órbitas circulares del átomo de Niels Bohr por órbitas elípticas, también introdujo el número cuántico magnético, y en 1916, el número cuántico interno. |
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STARK | JOHANNES | ALEMANIA |
1874 |
1957 |
83 |
Canal y de la separación de las lineas espectrales en campos eléctricos E. |
Desc del efecto Doppler en los rayos en (1919) |
STERN | OTTO | USA |
1888 |
1969 |
81 |
Fue profesor en la Escuela Técnica de Zurich y en las universidades de Frankfurt y Hamburgo. |
Trabajos con haces de moleculas y momen mag del protón. (1943) |
STOKES GEORGE | GABRIEL | INGLATERRA |
1819 |
1903 |
84 |
Realizó contribuciones importantes a la dinámica de fluidos (incluyendo las ecuaciones de Navier-Stokes), la óptica y la física matemática (incluyendo el teorema de Stokes). Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra. |
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STONEY | JOHNSTONE | INGLATERRA |
1826 |
1911 |
85 |
Estudioso de la estructura de la materia, se dedicó a realizar una primera evaluación del número de Avogadro. En 1874 estableció la hipótesis según la cual la electricidad era creada por unos corpúsculos elementales que llamó electrones, cuya carga intentó calcular. |
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TARTAGLIA | NICCOLO | ITALIA. BRESCIA |
1499 |
1557 |
58 |
Su apellido era Fontana. Profesor en Verona y Venecia.Tratado general de los números y las medidas. (1543) |
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TESLA | NIKOLA | CROACIA. SMILJAN |
1856 |
1943 |
87 |
Ingeniero y físico croata desarrolló numerosos sistemas eléctricos, apostanto por la corriente alterna (utilizada hoy en día frente a la continua). Residió desde 1884 en N. York. |
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THOMSON | GEORGE PAGET | INGLATERRA. CAMBRIDGE |
1892 |
1975 |
83 |
Hijo de sir Joseph John. (Siguiente científico) |
Desc. de la difracción de elec con crist. (1937) (con C. Davisson) |
THOMSON | JOSEPH JOHN | INGLATERRA. MANCHESTER |
1856 |
1940 |
84 |
Midió la velocidad de la radiación catódica (1894), la relación entre la carga y la masa del electrón (1897), inventó el espectrógrafo de masas. |
Premio Nobel de física en 1906. |
TOLOMEO | CLAUDIO | GRECO-EGIPCIO |
85 |
165 |
70 |
Astrónomo, geógrafo y matemático. Es autor del tratado astronómico conocido como Almagesto (en griego Hè Megalè Syntaxis, El gran tratado). Se preservó, como todos los tratados griegos clásicos de ciencia, en manuscritos árabes (de ahí su nombre) y sólo disponible en la traducción en latín de Gerardo de Cremona en el siglo XII. |
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TORRICELLI | EVANGELISTA | ITALIA |
1608 |
1647 |
39 |
En 1643 realizó el descubrimiento del principio del barómetro, por el que pasó a la posteridad, que demostraba la existencia de la presión atmosférica, principio posteriormente confirmado por Pascal realizando mediciones a distinta altura. La unidad de presión torr se nombró en su memoria. Enunció, además, el teorema de Torricelli, de importancia fundamental en hidráulica. |
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VAN DER VAALS | JOHANNES DIDERIK | HOLANDA. LEIDEN | 1837 | 1923 | 86 | Sus interés se centró especialmente en la termodinámica; desarrolló una teoría sobre la continuidad de los estados líquido y gaseoso de la materia que se expresa en la ecuación Van der Waals. |
Galardonado en 1910 con el Premio Nobel de Física.
Van der Waals investigó además las fuerzas de atracción que mantienen
unidos los átomos de las moléculas; se llamaron fuerzas de van der
Waals en su honor. |
VARIGNON | PIERRE | FRANCIA |
1654 |
1722 |
68 |
Precursor del cálculo infinitesimal, desarrolló la estática en su obra Nueva mecánica o estática (1725), estableció la regla de composición de fuerzas y formuló el principio de las velocidades virtuales. |
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VOLTA | ALESSANDRO | ITALIA |
1745 |
1827 |
82 |
Volta realiza su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior logra, por primera vez, producir corriente eléctrica continua, se inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos, y que genera electricidad estática. |
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VOLTAIRE | FRANCOIS | FRANCIA |
1694 |
1778 |
84 |
Figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un período que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto hacia la humanidad. En 1746 Voltaire fue elegido miembro de la Academia francesa. |
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VON LAUE | MAX | ALEMANIA |
1879 |
1960 |
81 |
|
Difracción rayos X en cristales. (1914) |
WATT | JAMES | ESCOCES | 1736 | 1819 | 83 | Estudió el vapor como sistema de energía en máquinas. Precursor de la revolución industrial. | |
WEBER WILHELM | EDUARD | ALEMANIA |
1804 |
1891 |
87 |
Estudió el magnetismo terrestre, construyó un telégrafo electromagnético y un electrodinamómetro, e introdujo el sistema absoluto de unidades eléctricas según las directrices del sistema de unidades magnéticas. Elaboró una teoría sobre el magnetismo, que posteriormente fue perfeccionada por Langevin. |
|
WIEN | WILHELM | ALEMANIA |
1864 |
1928 |
64 |
En 1893 había logrado combinar la formulación de Maxwell con las leyes de la termodinámica para tratar de explicar la emisividad del cuerpo negro |
Ley de la radiación calorífica. (1911) |
WILHELM LEIBNIZ | GOTTFRIED | ALEMANIA. LEIPZIG |
1646 |
1716 |
70 |
Descubrió el cálculo diferencial-integral. Consejero del tribunal de cuentas (1672). Fundó la Academia Prusiana de las Ciencias (1700). Discursos de metafísica (1686). Sistemas nuevos de la naturaleza (1695). |
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WILSON | CHARLES | INGLATERRA |
1869 |
1959 |
90 |
|
Desc de dispersión de R. X por part carg. (1927) |
WILLIAMS RICHARDSON | OWEN | INGLATERRA |
1879 |
1959 |
80 |
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Forma que influye la T en la emisión ele. (1928) |
YOUNG | THOMAS | INGLATERRA. MILVERTON | 1773 | 1829 | 56 | Fue médico, físico y egiptólogo. Estudió también entre otras cosas la naturaleza transversal de las ondas luminosas y las longitudes de onda de los distintos colores y el ojo humano. | |
ZEEMAN | PIETER | HOLANDA |
1865 |
1943 |
78 |
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Influencia magnética en la radiación atómica. (1902) |