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Héroe de Alejandría

Héroe de Alejandría ( / ˈ h ɪər / ; griego : Ἥρων [1] ὁ Ἀλεξανδρεύς , Hērōn hò Alexandreús , también conocido como Garza de Alejandría / ˈ h ɛr ən / ; fl. 60 d.C.) fue un matemático e ingeniero griego que fue activo en su ciudad natal de Alejandría en Egipto durante la época romana. A menudo se le considera el mayor experimentador de la antigüedad [2] y su trabajo es representativo de la tradición científica helenística . [3]

Hero publicó una descripción bien reconocida de un dispositivo propulsado por vapor llamado eólipilo (a veces llamado "motor Hero"). Entre sus inventos más famosos se encuentra una rueda de viento , que constituye el primer ejemplo de aprovechamiento del viento en tierra. [4] [5] Se dice que fue un seguidor de los atomistas . En su obra Mecánica , describió los pantógrafos . [6] Algunas de sus ideas se derivaron de las obras de Ctesibius .

En matemáticas se le recuerda sobre todo por la fórmula de Heron , una forma de calcular el área de un triángulo utilizando únicamente las longitudes de sus lados.

Gran parte de los escritos y diseños originales de Hero se han perdido , pero algunas de sus obras se conservaron incluso en manuscritos del Imperio Romano de Oriente y, en menor medida, en traducciones latinas o árabes.

Vida y carrera

Es casi seguro que Hero enseñó en el Museo que incluía la famosa Biblioteca de Alejandría , porque la mayoría de sus escritos aparecen como apuntes de cursos de matemáticas , mecánica , física y neumática . Aunque el campo no se formalizó hasta el siglo XX, se cree que el trabajo de Hero, en particular sus dispositivos automatizados, representó algunas de las primeras investigaciones formales en cibernética . [7]

Invenciones

Eolipila del héroe

Hero describió [8] la construcción del eolipilo (una versión del cual se conoce como motor de Hero ), que era un motor de reacción similar a un cohete y la primera máquina de vapor registrada (aunque Vitruvio mencionó el eolipilo en De Architectura unos 100 años antes que Héroe). Fue descrito casi dos milenios antes de la revolución industrial . Otro motor utilizaba aire de una cámara cerrada calentada por el fuego de un altar para desplazar el agua de un recipiente sellado; Se recogió el agua y por su peso, tirando de una cuerda, se abrieron las puertas del templo. [9] Algunos historiadores han combinado los dos inventos para afirmar que el eólipo era capaz de realizar un trabajo útil, lo cual no es del todo falso, el aire contenía un rastro de vapor de agua. [ se necesita aclaración ] Sin embargo, este motor está lejos de ser un eólipo puro. [10]

Órgano de viento del héroe (reconstrucción)

Matemáticas

Hero describió un método, ahora conocido como método de Heron , para calcular de forma iterativa la raíz cuadrada de un número. [16] Hoy en día, sin embargo, su nombre está más estrechamente asociado con la fórmula de Heron para encontrar el área de un triángulo a partir de las longitudes de sus lados. También ideó un método para calcular raíces cúbicas. [17] También diseñó un algoritmo de camino más corto, es decir, dados dos puntos A y B en un lado de una línea, encuentre C un punto en la línea recta que minimice AC+BC.

En geometría sólida , la media heroniana se puede utilizar para encontrar el volumen del tronco de una pirámide o un cono .

Referencias culturales

Bibliografía

El libro Sobre los autómatas del Héroe de Alejandría (edición de 1589)

La edición más completa de las obras de Hero fue publicada en cinco volúmenes en Leipzig por la editorial Teubner en 1903.

Las obras que se sabe que fueron escritas por Hero incluyen:

Obras que a veces se han atribuido a Hero, pero que ahora se cree que probablemente hayan sido escritas por otra persona: [21]

Obras que se conservan sólo en fragmentos:

Publicaciones

Ver también

Referencias

  1. ^ Genitivo: Ἥρωνος.
  2. ^ Máquinas de investigación plc. (2004). El diccionario Hutchinson de biografía científica . Abingdon, Oxon: Helicon Publishing. pag. 546. Héroe de Alejandría (vivió c. 60 d. C. ) Matemático, ingeniero y el mayor experimentalista griego de la antigüedad.
  3. ^ Marie Boas, "Hero's neumática: un estudio de su transmisión e influencia", Isis, vol. 40, núm. 1 (febrero de 1949), pág. 38 y supra
  4. ^ ab AG Drachmann, "El molino de viento de Heron", Centaurus , 7 (1961), págs.
  5. ^ ab Dietrich Lohrmann, "Von der östlichen zur westlichen Windmühle", Archiv für Kulturgeschichte , vol. 77, número 1 (1995), págs. 1 a 30 (10 y sigs.)
  6. ^ Ceccarelli, Marco (2007). Figuras distinguidas en ciencia de mecanismos y máquinas: sus contribuciones y legados. Saltador . pag. 230.ISBN _ 978-1-4020-6366-4.
  7. ^ Kelly, Kevin (1994). Fuera de control: la nueva biología de las máquinas, los sistemas sociales y el mundo económico. Boston: Addison-Wesley. ISBN 0-201-48340-8.
  8. ^ Héroe (1899). "Pneumatika, Libro ΙΙ, Capítulo XI". Herons von Alexandria Druckwerke und Automatentheater (en griego y alemán). Wilhelm Schmidt (traductor). Leipzig: BG Teubner. págs. 228-232.
  9. ^ Héroe de Alejandría (1851). "Puertas del templo abiertas por fuego en un altar". Neumática del Héroe de Alejandría . Bennet Woodcroft (trad.). Londres: Taylor Walton y Maberly (edición en línea de la Universidad de Rochester, Rochester, Nueva York). Archivado desde el original el 9 de mayo de 2008 . Consultado el 23 de abril de 2008 .
  10. ^ Por ejemplo: Mokyr, Joel (2001). Veinticinco siglos de cambio tecnológico . Londres: Routledge. pag. 11.ISBN _ 0-415-26931-8. Entre los dispositivos atribuidos a Hero se encuentra el aeolipile, una máquina de vapor en funcionamiento que se utiliza para abrir las puertas del templo.y Wood, Chris M.; McDonald, D.Gordon (1997). "Historia de los dispositivos de propulsión y turbomáquinas". Calentamiento global . Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press. pag. 3.ISBN _ 0-521-49532-6. Se usaron dos boquillas de escape... para dirigir el vapor a alta velocidad y rotar la esfera... Al unir cuerdas al eje axial, Hero usó el poder desarrollado para realizar tareas como abrir las puertas del templo.
  11. ^ Humphrey, John W.; John P. Oleson; Andrew N. Sherwood (1998). Tecnología griega y romana: un libro de consulta. Traducciones comentadas de textos y documentos griegos y latinos . Libros de consulta de Routledge para el mundo antiguo. Londres y Nueva York: Routledge. ISBN 978-0-415-06137-7., págs. 66–67
  12. ^ Woodcroft, Bennet (1851). La neumática del Héroe de Alejandría. Londres: Taylor Walton y Maberly. Código bibliográfico : 1851phal.book.....W. Archivado desde el original el 29 de junio de 1997 . Consultado el 27 de enero de 2010 . No. 57. Descripción de una jeringa
  13. ^ * Noel Sharkey (4 de julio de 2007), Un robot programable del año 60 d.C., vol. 2611, New Scientist, archivado desde el original el 5 de septiembre de 2017 , consultado el 29 de agosto de 2017
    • La cita anterior incluye un vídeo que utiliza Flash Player , que cada vez son menos los dispositivos compatibles. El mismo vídeo también está disponible en esta URL: https://www.youtube.com/watch?v=xyQIo9iS_z0
  14. ^ TD McGee (1988) Principios y métodos de medición de temperatura ISBN 0-471-62767-4 
  15. ^ "Héroe de Alejandría | Los motores de nuestro ingenio". motores.egr.uh.edu .
  16. ^ Brezo, Thomas (1921). Una historia de las matemáticas griegas, vol. 2. Oxford: Prensa de Clarendon. págs. 323–324.
  17. ^ Smyly, J. Gilbart (1920). "Fórmula de Heron para la raíz cúbica". Hermatena . Trinity College de Dublín. 19 (42): 64–67. JSTOR  23037103.
  18. ^ "Animación rusa en letras y figuras | Películas |" GERON"". animador.ru .
  19. ^ McKinnon, Jamies W. (2001). "Héroe de Alejandría e Hydraulis". En Sadie, Stanley ; Tyrrell, John (eds.). Diccionario de música y músicos de New Grove (2ª ed.). Londres: Macmillan Publishers . ISBN 978-1-56159-239-5.
  20. ^ Sobre las principales traducciones del tratado, incluida la traducción de Bernardino Baldi de 1589 al italiano, consulte ahora la discusión en Francesco Grillo (2019). Héroe de los autómatas de Alejandría. Una edición crítica y traducción, incluido un comentario sobre el primer libro, tesis doctoral, Univ. de Glasgow, págs. xxviii-xli.
  21. ^ O'Connor, JJ y EF Robertson. "Biografía de la garza". Archivo MacTutor de Historia de las Matemáticas . Consultado el 18 de junio de 2006 .
  22. ^ Ruso, Lucio (2004). La revolución olvidada: cómo nació la ciencia en el año 300 a. C. y por qué tuvo que renacer . Traducido por Levy, Silvio (1 ed.). Berlín, Heidelberg: Springer Berlín Heidelberg. ISBN 978-3-642-18904-3.

Otras lecturas

enlaces externos