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Michael Faraday

Michael Faraday FRS ( / ˈf ær ə d , -d i / ; 22 de septiembre de 1791 - 25 de agosto de 1867) fue un científico inglés que contribuyó al estudio del electromagnetismo y la electroquímica . Sus principales descubrimientos incluyen los principios que subyacen a la inducción electromagnética , el diamagnetismo y la electrólisis . Aunque Faraday recibió poca educación formal, como hombre hecho a sí mismo , fue uno de los científicos más influyentes de la historia. [1] Fue mediante su investigación sobre el campo magnético alrededor de un conductor que transporta una corriente continua que Faraday estableció el concepto de campo electromagnético en física. Faraday también estableció que el magnetismo podía afectar los rayos de luz y que existía una relación subyacente entre ambos fenómenos. [2] [3] De manera similar, descubrió los principios de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y las leyes de la electrólisis . Sus inventos de dispositivos giratorios electromagnéticos formaron la base de la tecnología de motores eléctricos, y fue en gran parte gracias a sus esfuerzos que la electricidad se volvió práctica para su uso en tecnología. [4]

Como químico, Faraday descubrió el benceno , investigó el clatrato hidrato de cloro, inventó una forma temprana del mechero Bunsen y el sistema de números de oxidación , y popularizó terminología como " ánodo ", " cátodo ", " electrodo " e " ion ". . Faraday finalmente se convirtió en el primer y más destacado profesor fulleriano de química en la Royal Institution , un puesto vitalicio. Faraday fue un experimentalista que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y sencillo; sus habilidades matemáticas, sin embargo, no llegaron tan lejos como la trigonometría y se limitaron al álgebra más simple. James Clerk Maxwell tomó el trabajo de Faraday y otros y lo resumió en un conjunto de ecuaciones que se aceptan como base de todas las teorías modernas de los fenómenos electromagnéticos. Sobre los usos de las líneas de fuerza por parte de Faraday , Maxwell escribió que muestran que Faraday "ha sido en realidad un matemático de muy alto nivel, uno de quien los matemáticos del futuro pueden derivar métodos valiosos y fértiles". [5] La unidad de capacitancia del SI recibe su nombre en su honor: faradio .

Albert Einstein mantuvo una fotografía de Faraday en la pared de su estudio, junto con fotografías de Arthur Schopenhauer y James Clerk Maxwell . [6] El físico Ernest Rutherford afirmó: "Cuando consideramos la magnitud y el alcance de sus descubrimientos y su influencia en el progreso de la ciencia y de la industria, no hay honor demasiado grande para rendir a la memoria de Faraday, uno de los más grandes científicos. descubridores de todos los tiempos." [1]

Biografía

Primeros años de vida

Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington Butts , [7] Surrey (que ahora forma parte del distrito londinense de Southwark ). [8] Su familia no era acomodada. Su padre, James, era miembro de la secta cristiana Glasite . James Faraday trasladó a su esposa, Margaret (de soltera Hastwell), [9] y sus dos hijos a Londres durante el invierno de 1790 desde Outhgill en Westmorland , donde había sido aprendiz del herrero del pueblo. [10] Michael nació en el otoño de ese año. El joven Michael Faraday, el tercero de cuatro hijos y que sólo tenía la educación escolar más básica, tuvo que educarse por sí mismo . [11]

A la edad de 14 años se convirtió en aprendiz de George Riebau , un encuadernador y librero local en Blandford Street. [12] Durante su aprendizaje de siete años, Faraday leyó muchos libros, incluido The Improvement of the Mind de Isaac Watts , e implementó con entusiasmo los principios y sugerencias contenidos en ellos. [13] Durante este período, Faraday mantuvo conversaciones con sus pares en la Sociedad Filosófica de la Ciudad, donde asistió a conferencias sobre diversos temas científicos. [14] También desarrolló un interés por la ciencia, especialmente por la electricidad. Faraday se inspiró particularmente en el libro Conversaciones sobre química de Jane Marcet . [15] [16]

vida adulta

Retrato de Faraday en 1842 por Thomas Phillips

En 1812, a la edad de 20 años y al final de su aprendizaje, Faraday asistió a conferencias del eminente químico inglés Humphry Davy de la Royal Institution y de la Royal Society , y de John Tatum , fundador de la City Philosophical Society. Muchas de las entradas para estas conferencias se las dio a Faraday William Dance , uno de los fundadores de la Royal Philharmonic Society . Posteriormente, Faraday envió a Davy un libro de 300 páginas basado en las notas que había tomado durante estas conferencias. La respuesta de Davy fue inmediata, amable y favorable. En 1813, cuando Davy se dañó la vista en un accidente con tricloruro de nitrógeno , decidió contratar a Faraday como asistente. Casualmente, uno de los asistentes de la Royal Institution, John Payne, fue despedido y se le pidió a Sir Humphry Davy que buscara un reemplazo; por ello nombró a Faraday asistente químico en la Royal Institution el 1 de marzo de 1813. [2] Muy pronto Davy confió a Faraday la preparación de muestras de tricloruro de nitrógeno, y ambos resultaron heridos en una explosión de esta sustancia tan sensible. [17]

Faraday se casó con Sarah Barnard (1800–1879) el 12 de junio de 1821. [18] Se conocieron a través de sus familias en la iglesia de Sandemania , y él confesó su fe a la congregación de Sandemania el mes después de casarse. No tuvieron hijos. [7]

Faraday era un cristiano devoto; su denominación sandemaniana era una rama de la Iglesia de Escocia . Mucho después de casarse, sirvió como diácono y durante dos períodos como anciano en la casa de reuniones de su juventud. Su iglesia estaba ubicada en Paul's Alley en Barbican . Esta casa de reuniones se trasladó en 1862 a Barnsbury Grove, Islington ; Esta ubicación en el norte de Londres fue donde Faraday sirvió los dos últimos años de su segundo mandato como anciano antes de renunciar a ese puesto. [19] [20] Los biógrafos han señalado que "un fuerte sentido de la unidad de Dios y la naturaleza impregnó la vida y la obra de Faraday". [21]

Vida posterior

Tres miembros de la Royal Society ofrecen la presidencia a Faraday, 1857

En junio de 1832, la Universidad de Oxford concedió a Faraday el título de Doctor honoris causa en Derecho Civil . Durante su vida, se le ofreció el título de caballero en reconocimiento por sus servicios a la ciencia, lo cual rechazó por motivos religiosos, creyendo que iba en contra de la palabra de la Biblia acumular riquezas y perseguir recompensas mundanas, y afirmó que prefería permanecer "simple señor Faraday hasta el final". [22] Elegido miembro de la Royal Society en 1824, se negó dos veces a convertirse en presidente . [23] Se convirtió en el primer profesor fulleriano de química en la Royal Institution en 1833. [24]

En 1832, Faraday fue elegido miembro honorario extranjero de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . [25] Fue elegido miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias en 1838. En 1840, fue elegido miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense . [26] Fue uno de los ocho miembros extranjeros elegidos para la Academia Francesa de Ciencias en 1844. [27] En 1849 fue elegido miembro asociado del Real Instituto de los Países Bajos, que dos años más tarde se convirtió en la Real Academia de las Artes de los Países Bajos. y Ciencias y posteriormente fue nombrado miembro extranjero. [28]

La tumba de Faraday en el cementerio de Highgate , Londres

Faraday sufrió un ataque de nervios en 1839, pero finalmente volvió a sus investigaciones sobre el electromagnetismo. [29] En 1848, como resultado de las representaciones del Príncipe Consorte , Faraday recibió una casa de gracia y favor en Hampton Court en Middlesex, libre de todos los gastos y mantenimiento. Esta era la Casa del Maestro Mason, más tarde llamada Casa Faraday, y ahora el número 37 de Hampton Court Road. En 1858 Faraday se retiró a vivir allí. [30]

Después de haber proporcionado varios proyectos de servicios para el gobierno británico, cuando este le pidió asesoramiento sobre la producción de armas químicas para su uso en la Guerra de Crimea (1853-1856), Faraday se negó a participar, citando razones éticas. [31]

Faraday murió en su casa de Hampton Court el 25 de agosto de 1867, a la edad de 75 años. [32] Algunos años antes había rechazado una oferta de entierro en la Abadía de Westminster tras su muerte, pero tiene una placa conmemorativa allí, cerca de la casa de Isaac Newton . tumba. [33] Faraday fue enterrado en la sección de disidentes (no anglicanos ) del cementerio de Highgate . [34]

Logros científicos

Química

Equipo utilizado por Faraday para fabricar vidrio en exhibición en la Royal Institution de Londres

El primer trabajo químico de Faraday fue como asistente de Humphry Davy . Faraday participó en el estudio del cloro ; Descubrió dos nuevos compuestos de cloro y carbono : el hexacloroetano , que obtuvo mediante la cloración del etileno , y el tetracloruro de carbono a partir de la descomposición del primero. También realizó los primeros experimentos aproximados sobre la difusión de gases, fenómeno que fue señalado por primera vez por John Dalton . La importancia física de este fenómeno fue revelada más plenamente por Thomas Graham y Joseph Loschmidt . Faraday logró licuar varios gases, investigó las aleaciones de acero y produjo varios tipos nuevos de vidrio destinados a fines ópticos. Posteriormente, un ejemplar de uno de estos pesados ​​vasos adquirió importancia histórica; cuando el vidrio se colocó en un campo magnético, Faraday determinó la rotación del plano de polarización de la luz. Este espécimen fue también la primera sustancia que fue repelida por los polos de un imán. [35] [36]

Faraday inventó una forma temprana de lo que se convertiría en el mechero Bunsen , que todavía se utiliza en la práctica en laboratorios científicos de todo el mundo como una conveniente fuente de calor. [37] [38] Faraday trabajó extensamente en el campo de la química, descubriendo sustancias químicas como el benceno (al que llamó bicarbureto de hidrógeno) y gases licuados como el cloro. La licuefacción de gases ayudó a establecer que los gases son vapores de líquidos que poseen un punto de ebullición muy bajo y dio una base más sólida al concepto de agregación molecular. En 1820, Faraday informó sobre la primera síntesis de compuestos a partir de carbono y cloro, C 2 Cl 6 y CCl 4 , y publicó sus resultados al año siguiente. [39] [40] [41] Faraday también determinó la composición del clatrato de cloro hidrato , que había sido descubierto por Humphry Davy en 1810. [42] [43] Faraday también es responsable de descubrir las leyes de la electrólisis y de popularizar terminología como ánodo , cátodo , electrodo e ion , términos propuestos en gran parte por William Whewell . [44]

Faraday fue el primero en informar sobre lo que más tarde se denominó nanopartículas metálicas . En 1847 descubrió que las propiedades ópticas de los coloides de oro diferían de las del metal en bruto correspondiente. Esta fue probablemente la primera observación informada de los efectos del tamaño cuántico y podría considerarse el nacimiento de la nanociencia . [45]

Electricidad y magnetismo

Faraday es mejor conocido por su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo. Su primer experimento registrado fue la construcción de una pila voltaica con siete monedas británicas de medio penique , apiladas junto con siete discos de láminas de zinc y seis trozos de papel humedecidos con agua salada. Con esta pila descompuso el sulfato de magnesia (primera carta a Abbott, 12 de julio de 1812).

Experimento de rotación electromagnética de Faraday, 1821, primera demostración de la conversión de energía eléctrica en movimiento [46]

En 1821, poco después de que el físico y químico danés Hans Christian Ørsted descubriera el fenómeno del electromagnetismo , Davy y William Hyde Wollaston intentaron, sin éxito, diseñar un motor eléctrico . [3] Faraday, después de haber discutido el problema con los dos hombres, pasó a construir dos dispositivos para producir lo que llamó "rotación electromagnética". Uno de ellos, ahora conocido como motor homopolar , provocaba un movimiento circular continuo que era engendrado por la fuerza magnética circular alrededor de un cable que se extendía hacia un charco de mercurio donde estaba colocado un imán; Luego, el cable giraría alrededor del imán si se le suministrara corriente desde una batería química. Estos experimentos e invenciones formaron la base de la tecnología electromagnética moderna. En su entusiasmo, Faraday publicó los resultados sin reconocer su trabajo ni con Wollaston ni con Davy. La controversia resultante dentro de la Royal Society tensó su relación de mentor con Davy y bien pudo haber contribuido a la asignación de Faraday a otras actividades, lo que en consecuencia impidió su participación en la investigación electromagnética durante varios años. [47] [48]

Uno de los experimentos de Faraday de 1831 que demuestra la inducción. La batería líquida (derecha) envía una corriente eléctrica a través de la pequeña bobina (A) . Cuando se mueve hacia adentro o hacia afuera de la bobina grande (B) , su campo magnético induce un voltaje momentáneo en la bobina, que es detectado por el galvanómetro (G) .

Desde su descubrimiento inicial en 1821, Faraday continuó su trabajo de laboratorio, explorando las propiedades electromagnéticas de los materiales y adquiriendo la experiencia necesaria. En 1824, Faraday instaló brevemente un circuito para estudiar si un campo magnético podía regular el flujo de una corriente en un cable adyacente, pero no encontró tal relación. [49] Este experimento siguió a un trabajo similar realizado con luz e imanes tres años antes que arrojó resultados idénticos. [50] [51] Durante los siguientes siete años, Faraday pasó gran parte de su tiempo perfeccionando su receta para el vidrio (pesado) de calidad óptica, borosilicato de plomo, [52] que utilizó en sus futuros estudios conectando la luz con el magnetismo. [53] En su tiempo libre, Faraday continuó publicando sus trabajos experimentales sobre óptica y electromagnetismo; mantuvo correspondencia con científicos que había conocido en sus viajes por Europa con Davy y que también estaban trabajando en electromagnetismo. [54] Dos años después de la muerte de Davy, en 1831, inició su gran serie de experimentos en los que descubrió la inducción electromagnética , anotando en su diario de laboratorio el 28 de octubre de 1831 que era; "haciendo muchos experimentos con el gran imán de la Royal Society". [55]

Un diagrama del aparato de bobina de anillo de hierro de Faraday.
Construido en 1831, el disco de Faraday fue el primer generador eléctrico . El imán en forma de herradura (A) creó un campo magnético a través del disco (D) . Cuando se giraba el disco, esto inducía una corriente eléctrica radialmente hacia afuera desde el centro hacia el borde. La corriente fluyó a través del contacto de resorte deslizante m , a través del circuito externo y de regreso al centro del disco a través del eje.

El gran avance de Faraday se produjo cuando envolvió dos bobinas de alambre aisladas alrededor de un anillo de hierro y descubrió que, al pasar una corriente a través de una bobina, se inducía una corriente momentánea en la otra bobina. [3] Este fenómeno ahora se conoce como inductancia mutua . [56] El aparato de bobina de anillo de hierro todavía se exhibe en la Royal Institution. En experimentos posteriores, descubrió que si movía un imán a través de un bucle de alambre, una corriente eléctrica fluía por ese alambre. La corriente también fluía si la espira se movía sobre un imán estacionario. Sus demostraciones establecieron que un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico; esta relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell como ley de Faraday , que posteriormente se convirtió en una de las cuatro ecuaciones de Maxwell , y que a su vez han evolucionado hasta convertirse en la generalización conocida hoy como teoría de campos . [57] Faraday utilizaría más tarde los principios que había descubierto para construir la dinamo eléctrica , el antepasado de los generadores de energía modernos y del motor eléctrico. [58]

Faraday (derecha) y John Daniell (izquierda), fundadores de la electroquímica

En 1832, completó una serie de experimentos destinados a investigar la naturaleza fundamental de la electricidad; Faraday utilizó " electricidad estática ", baterías y " electricidad animal " para producir los fenómenos de atracción electrostática, electrólisis , magnetismo , etc. Concluyó que, contrariamente a la opinión científica de la época, las divisiones entre los distintos "tipos" de electricidad eran ilusorios. En cambio, Faraday propuso que sólo existe una única "electricidad" y que los valores cambiantes de cantidad e intensidad (corriente y voltaje) producirían diferentes grupos de fenómenos. [3]

Cerca del final de su carrera, Faraday propuso que las fuerzas electromagnéticas se extendían hacia el espacio vacío alrededor del conductor. [57] Esta idea fue rechazada por sus colegas científicos, y Faraday no vivió para ver la eventual aceptación de su propuesta por parte de la comunidad científica. El concepto de Faraday de líneas de flujo que emanan de cuerpos cargados e imanes proporcionó una forma de visualizar campos eléctricos y magnéticos; ese modelo conceptual fue crucial para el desarrollo exitoso de los dispositivos electromecánicos que dominaron la ingeniería y la industria durante el resto del siglo XIX. [ cita necesaria ]

diamagnetismo

Faraday sosteniendo un tipo de barra de vidrio que utilizó en 1845 para mostrar que el magnetismo afecta a la luz en un material dieléctrico [59]

En 1845, Faraday descubrió que muchos materiales exhiben una débil repulsión de un campo magnético: un efecto que denominó diamagnetismo . [60]

Faraday también descubrió que el plano de polarización de la luz polarizada linealmente se puede girar mediante la aplicación de un campo magnético externo alineado con la dirección en la que se mueve la luz. Esto ahora se denomina efecto Faraday . [57] En septiembre de 1845 escribió en su cuaderno: "Por fin he logrado iluminar una curva magnética o línea de fuerza y ​​magnetizar un rayo de luz ". [61]

Más adelante en su vida, en 1862, Faraday utilizó un espectroscopio para buscar una alteración diferente de la luz, el cambio de líneas espectrales mediante la aplicación de un campo magnético. Sin embargo, el equipo de que disponía era insuficiente para una determinación definitiva del cambio espectral. Pieter Zeeman utilizó más tarde un aparato mejorado para estudiar el mismo fenómeno, publicó sus resultados en 1897 y recibió el Premio Nobel de Física en 1902 por su éxito. Tanto en su artículo de 1897 [62] como en su discurso de aceptación del Nobel, [63] Zeeman hizo referencia al trabajo de Faraday.

Jaula de Faraday

En su trabajo sobre la electricidad estática, el experimento del cubo de hielo de Faraday demostró que la carga residía sólo en el exterior de un conductor cargado, y que la carga exterior no tenía influencia sobre nada encerrado dentro de un conductor. Esto se debe a que las cargas exteriores se redistribuyen de tal manera que los campos interiores que emanan de ellas se anulan entre sí. Este efecto de blindaje se utiliza en lo que hoy se conoce como jaula de Faraday . [57] En enero de 1836, Faraday había colocado un marco de madera, de 12 pies cuadrados, sobre cuatro soportes de vidrio y había añadido paredes de papel y malla de alambre. Luego entró y lo electrificó. Al salir de su jaula electrificada, Faraday había demostrado que la electricidad era una fuerza, no un fluido imponderable como se creía entonces. [4]

Real institución y servicio público

Michael Faraday conoce al padre Thames , de Punch (21 de julio de 1855).

Faraday tuvo una larga asociación con la Royal Institution de Gran Bretaña . Fue nombrado Superintendente Adjunto de la Casa de la Royal Institution en 1821. [64] Fue elegido miembro de la Royal Society en 1824. [7] En 1825, se convirtió en Director del Laboratorio de la Royal Institution. [64] Seis años más tarde, en 1833, Faraday se convirtió en el primer profesor fulleriano de química en la Royal Institution de Gran Bretaña , cargo para el que fue designado de por vida sin la obligación de impartir conferencias. Su patrocinador y mentor fue John 'Mad Jack' Fuller , quien creó el puesto en la Royal Institution para Faraday. [sesenta y cinco]

Más allá de su investigación científica en áreas como la química, la electricidad y el magnetismo en la Royal Institution , Faraday emprendió numerosos proyectos de servicios, a menudo lentos, para la empresa privada y el gobierno británico. Este trabajo incluyó investigaciones de explosiones en minas de carbón, siendo testigo experto en los tribunales y junto con dos ingenieros de Chance Brothers c.  1853 , la preparación del vidrio óptico de alta calidad, que Chance necesitaba para sus faros. En 1846, junto con Charles Lyell , produjo un informe extenso y detallado sobre una grave explosión en la mina de carbón de Haswell, condado de Durham , que mató a 95 mineros. [66] Su informe fue una investigación forense meticulosa e indicó que el polvo de carbón contribuyó a la gravedad de la explosión. [66] Las primeras explosiones se habían relacionado con el polvo; Faraday hizo una demostración durante una conferencia sobre cómo la ventilación podía evitarlo. El informe debería haber advertido a los propietarios de carbón sobre el peligro de las explosiones de polvo de carbón, pero el riesgo fue ignorado durante más de 60 años hasta el desastre de la mina de carbón Senghenydd en 1913 . [66]

Sala del farol del faro de mediados del S. XIX

Como científico respetado en una nación con fuertes intereses marítimos, Faraday dedicó mucho tiempo a proyectos como la construcción y operación de faros y la protección de los fondos de los barcos contra la corrosión . Su taller todavía se encuentra en Trinity Buoy Wharf, encima de Chain and Buoy Store, junto al único faro de Londres, donde llevó a cabo los primeros experimentos en iluminación eléctrica para faros. [67]

Faraday también participó activamente en lo que ahora se llamaría ciencia o ingeniería ambiental. Investigó la contaminación industrial en Swansea y fue consultado sobre la contaminación del aire en la Royal Mint . En julio de 1855, Faraday escribió una carta a The Times sobre el tema del mal estado del río Támesis , que dio lugar a una caricatura reimpresa con frecuencia en Punch . (Véase también El gran hedor ). [68]

Aparato de Faraday para la demostración experimental del efecto ideomotor al girar la mesa.

Faraday ayudó en la planificación y evaluación de las exhibiciones para la Gran Exposición de 1851 en Londres. [69] También asesoró a la Galería Nacional sobre la limpieza y protección de su colección de arte, y sirvió en la Comisión de Sitio de la Galería Nacional en 1857. [70] [71] La educación fue otra de las áreas de servicio de Faraday; dio una conferencia sobre el tema en 1854 en la Royal Institution [72] y, en 1862, compareció ante una Comisión de Escuelas Públicas para dar su opinión sobre la educación en Gran Bretaña. Faraday también influyó negativamente en la fascinación del público por el cambio de mesa , [73] [74] el mesmerismo y las sesiones espiritistas , y al hacerlo reprendió tanto al público como al sistema educativo de la nación. [75]

Faraday dando una conferencia navideña en la Royal Institution en 1856

Antes de sus famosas conferencias navideñas, Faraday impartió conferencias de química para la Sociedad Filosófica de la Ciudad de 1816 a 1818 con el fin de perfeccionar la calidad de sus conferencias. [76]

Entre 1827 y 1860 en la Royal Institution de Londres, Faraday dio una serie de diecinueve conferencias navideñas para jóvenes, serie que continúa en la actualidad. El objetivo de las conferencias era presentar la ciencia al público en general con la esperanza de inspirarlo y generar ingresos para la Royal Institution. Fueron acontecimientos notables en el calendario social entre la nobleza londinense. A lo largo de varias cartas a su amigo cercano Benjamin Abbott, Faraday esbozó sus recomendaciones sobre el arte de dar conferencias, escribiendo "una llama debe encenderse al principio y mantenerse viva con incesante esplendor hasta el final". [77] Sus conferencias eran alegres y juveniles, le encantaba llenar pompas de jabón con diversos gases (para determinar si eran magnéticas o no), pero también eran profundamente filosóficas. En sus conferencias instó a su audiencia a considerar la mecánica de sus experimentos: "ustedes saben muy bien que el hielo flota sobre el agua... ¿Por qué flota el hielo? Piense en eso y filosofe". [78] Los temas de sus conferencias consistieron en Química y Electricidad, e incluyeron: 1841: Los rudimentos de la química , 1843: Primeros principios de la electricidad , 1848: La historia química de una vela , 1851: Fuerzas atractivas , 1853: Electricidad voltaica , 1854: La química de la combustión , 1855: Las propiedades distintivas de los metales comunes , 1857: Electricidad estática , 1858: Las propiedades metálicas , 1859: Las diversas fuerzas de la materia y sus relaciones entre sí . [79]

Conmemoraciones

Estatua de Faraday en Savoy Place , Londres. Escultor John Henry Foley .

Una estatua de Michael Faraday se encuentra en Savoy Place , Londres, fuera de la Institución de Ingeniería y Tecnología . El Faraday Memorial , diseñado por el arquitecto brutalista Rodney Gordon y terminado en 1961, se encuentra en el sistema giratorio Elephant & Castle , cerca del lugar de nacimiento de Faraday en Newington Butts , Londres. La escuela Faraday está ubicada en Trinity Buoy Wharf , donde su taller aún se encuentra encima de Chain and Buoy Store, junto al único faro de Londres. [80] Faraday Gardens es un pequeño parque en Walworth , Londres, no lejos de su lugar de nacimiento en Newington Butts. Se encuentra dentro del distrito municipal de Faraday en el distrito londinense de Southwark . La escuela primaria Michael Faraday está situada en Aylesbury Estate en Walworth . [81]

Un edificio en la Universidad London South Bank , que alberga los departamentos de ingeniería eléctrica del instituto, recibe el nombre de Ala Faraday, debido a su proximidad al lugar de nacimiento de Faraday en Newington Butts . Una sala de la Universidad de Loughborough recibió su nombre en honor a Faraday en 1960. Cerca de la entrada de su comedor hay una fundición de bronce que representa el símbolo de un transformador eléctrico , y en su interior cuelga un retrato, ambos en honor de Faraday. Un edificio de ocho pisos en el campus de ciencia e ingeniería de la Universidad de Edimburgo lleva el nombre de Faraday, al igual que una sala de alojamiento recientemente construida en la Universidad Brunel , el edificio principal de ingeniería en la Universidad de Swansea y el edificio de física experimental y de instrucción en Northern Universidad de Illinois . La antigua estación Faraday del Reino Unido en la Antártida lleva su nombre. [82]

Sin esa libertad no habría habido Shakespeare , ni Goethe , ni Newton , ni Faraday, ni Pasteur ni Lister .

— Discurso de Albert Einstein sobre la libertad intelectual en el Royal Albert Hall , Londres, después de haber huido de la Alemania nazi, 3 de octubre de 1933 [83]

Las calles que llevan el nombre de Faraday se pueden encontrar en muchas ciudades británicas (p. ej., Londres, Fife , Swindon , Basingstoke , Nottingham , Whitby , Kirkby , Crawley , Newbury , Swansea , Aylesbury y Stevenage ), así como en Francia (París), Alemania ( Berlín) . - Dahlem , Hermsdorf ), Canadá ( Ciudad de Quebec , Quebec; Deep River , Ontario; Ottawa, Ontario), Estados Unidos ( El Bronx , Nueva York y Reston , Virginia) y Nueva Zelanda ( Hawke's Bay ). [84] [85]

Placa erigida en 1876 por la Royal Society of Arts en Marylebone, Londres

Una placa azul de la Royal Society of Arts , inaugurada en 1876, conmemora a Faraday en 48 Blandford Street en el distrito de Marylebone de Londres. [86] Desde 1991 hasta 2001, la imagen de Faraday apareció en el reverso de los billetes de £ 20 de la Serie E emitidos por el Banco de Inglaterra . Fue retratado dando una conferencia en la Royal Institution con el aparato de chispa magnetoeléctrica. [87] En 2002, Faraday ocupó el puesto 22 en la lista de la BBC de los 100 británicos más grandes tras una votación en todo el Reino Unido. [88]

Faraday ha sido conmemorado en sellos postales emitidos por el Royal Mail . En 1991, como pionero de la electricidad, apareció en su edición Scientific Achievements junto con pioneros en otros tres campos ( Charles Babbage (informática), Frank Whittle (motor a reacción) y Robert Watson-Watt (radar)). [89] En 1999, bajo el título "La electricidad de Faraday", apareció en su número World Changers junto con Charles Darwin , Edward Jenner y Alan Turing . [90]

El Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión debe su nombre al científico que consideraba su fe como parte integral de su investigación científica. El logo del instituto también se basa en los descubrimientos de Faraday. Fue creado en 2006 gracias a una subvención de 2.000.000 de dólares de la Fundación John Templeton para llevar a cabo investigaciones académicas, fomentar la comprensión de la interacción entre ciencia y religión y lograr la comprensión del público en ambas áreas temáticas. [91] [92]

La Institución Faraday, un instituto independiente de investigación sobre almacenamiento de energía establecido en 2017, también deriva su nombre de Michael Faraday. [93] La organización actúa como el principal programa de investigación del Reino Unido para promover la ciencia y la tecnología de las baterías, la educación, la participación pública y la investigación de mercado. [93]

La vida de Faraday y sus contribuciones al electromagnetismo fue el tema principal del décimo episodio, titulado " The Electric Boy ", de la serie documental científica estadounidense de 2014, Cosmos: A Spacetime Odyssey , que fue transmitida por Fox y National Geographic Channel . [94]

Aldous Huxley escribió sobre Faraday en un ensayo titulado Una noche en Pietramala : "Él es siempre el filósofo natural. Descubrir la verdad es su único objetivo e interés... incluso si pudiera ser Shakespeare, creo que aún así debería elegir serlo". Faraday." [95] Margaret Thatcher , llamando a Faraday su "héroe", en un discurso ante la Royal Society declaró: "¡El valor de su trabajo debe ser superior a la capitalización de todas las acciones en la Bolsa de Valores!" Ella tomó prestado su busto de la Royal Institution y lo colocó en el vestíbulo del número 10 de Downing Street . [4]

Premios nombrados en honor de Faraday

En honor y recuerdo de sus grandes aportaciones científicas, varias instituciones han creado premios y reconocimientos en su nombre. Esto incluye:

Galería

Bibliografía

Manipulación química , 1828

Los libros de Faraday, con excepción de Manipulación química , eran colecciones de artículos científicos o transcripciones de conferencias. [100] Desde su muerte, el diario de Faraday se ha publicado, al igual que varios volúmenes grandes de sus cartas y el diario de Faraday de sus viajes con Davy en 1813-1815.

Ver también

Referencias

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  2. ^ ab Chisholm, Hugh , ed. (1911). "Faraday, Michael"  . Enciclopedia Británica . vol. 10 (11ª ed.). Prensa de la Universidad de Cambridge. págs. 173-175.la Encyclopædia Britannica de 1911 .
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  7. ^ abc James, Frank AJL (2011) [2004]. "Faraday, Michael (1791-1867)". Diccionario Oxford de biografía nacional (edición en línea). Prensa de la Universidad de Oxford. doi :10.1093/ref:odnb/9153. (Se requiere suscripción o membresía en la biblioteca pública del Reino Unido).
  8. ^ Para obtener un relato conciso de la vida de Faraday, incluida su infancia, consulte las páginas 175-183 de Every Saturday : A Journal of Choice Reading , Vol III, publicado en Cambridge en 1873 por Osgood & Co.
  9. ^ Jerrold, Walter (2018). Michael Faraday: hombre de ciencia . Libros a pedido. ISBN 3734011124 . pag. 11. 
  10. ^ La implicación es que James descubrió oportunidades laborales en otros lugares a través de su membresía en esta secta. James se unió a la casa de reuniones de Londres el 20 de febrero de 1791 y poco después se mudó con su familia. Véase Cantor, págs. 57-58.
  11. ^ "Respuestas sobre Michael Faraday". Respuestas . Consultado el 23 de febrero de 2023 .
  12. ^ Placa n.° 19 en placas abiertas
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Fuentes

Otras lecturas

Biografías

enlaces externos

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