Goldschmidt nació en Zúrich , Suiza, el 27 de enero de 1888. [1] : 7 Su padre, Heinrich Jacob Goldschmidt , (1857-1937) fue químico físico en el Eidgenössisches Polytechnikum y su madre, Amelie Koehne (1864-1929), era hija de un comerciante de madera. Lo llamaron Viktor en honor a un colega de Heinrich, Victor Meyer . La familia de su padre era judía desde al menos 1600 y en su mayoría altamente educada, con rabinos, jueces, abogados y oficiales militares entre sus miembros. [2] A medida que avanzaba la carrera de su padre, la familia se mudó primero a Ámsterdam en 1893, a Heidelberg en 1896 y finalmente a Kristiania (más tarde Oslo ), Noruega en 1901, donde asumió la cátedra de química física en la universidad. La familia se convirtió en ciudadana noruega en 1905. [3]
Goldschmidt ingresó en la Universidad de Kristiania (posteriormente Universidad de Oslo ) en 1906 y estudió química inorgánica y física , geología , mineralogía , física , matemáticas , zoología y botánica . [3] Obtuvo una beca para sus estudios de doctorado de la universidad a la edad de 21 años (1909). Trabajó en su tesis con el destacado geólogo Waldemar Christofer Brøgger y obtuvo su título de doctor noruego cuando tenía 23 años (1911). Por su disertación titulada Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet ("El metamorfismo de contacto en la región de Kristiania"), la Academia Noruega de Ciencias le otorgó el premio Fridtjof Nansen en 1912. El mismo año fue nombrado Docente (Profesor Asociado) de Mineralogía y Petrografía en la universidad. [3]
Carrera
En 1914 Goldschmidt solicitó una cátedra en Estocolmo y le ofrecieron el puesto. Para convencerlo de que se quedara, la Universidad de Cristianía persuadió al gobierno para que estableciera un instituto mineralógico con una cátedra para él. [2] : 19 En 1929 Goldschmidt fue nombrado catedrático de mineralogía en Gotinga , y contrató a Reinhold Mannkopff y Fritz Laves como sus asistentes. [2] : 54, 58 Sin embargo, después del ascenso de los nazis al poder, se sintió descontento con el trato que recibían los no arios como él (aunque la universidad lo trataba bien) y renunció en 1935 y regresó a Oslo. [4] : 21 En 1937, fue invitado por la Real Sociedad de Química para dar la conferencia Hugo Müller. [5]
El 9 de abril de 1940, los alemanes invadieron Noruega. El 26 de octubre de 1942, Goldschmidt fue arrestado por orden de las potencias ocupantes alemanas en el marco de la persecución de los judíos en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Fue llevado al campo de concentración de Berg , donde enfermó gravemente y, tras una estancia en un hospital cerca de Oslo, fue liberado el 8 de noviembre, para ser detenido de nuevo el 25 de noviembre. Sin embargo, como estaba en el muelle y a punto de ser deportado a Auschwitz , fue liberado porque algunos colegas habían convencido al jefe de policía de que su experiencia científica era esencial para el estado. [4] : 22 Goldschmidt pronto huyó a Suecia . [4] : 23
Goldschmidt se mudó de Aberdeen a Rothamsted , donde era popular y lo apodaban "Goldie". Sin embargo, quería regresar a Oslo (no todos los noruegos lo recibieron bien) y regresó allí el 26 de junio de 1946, pero murió poco después, a los 59 años. [4] : 26
Trabajo científico
Para su tesis, Goldschmidt estudió el foso de Oslo , un valle formado por el desplazamiento descendente de un bloque de tierra a lo largo de fallas a cada lado. La región había sido cartografiada recientemente por Brøgger. En el Pérmico , los magmas se introdujeron en las rocas más antiguas, calentando la roca circundante. Esto dio lugar a cambios mineralógicos conocidos como metamorfismo de contacto , lo que dio lugar a una clase de rocas de grano fino conocidas como hornfels . Goldschmidt realizó un estudio sistemático de los hornfels . Demostró que, de los minerales que se encuentran en los hornfels, solo se producían ciertas asociaciones . Por ejemplo, la andalucita podía asociarse con la cordierita , pero nunca con la hiperstena . [2] : 13–14
A partir de sus datos sobre las hornfels, Goldschmidt dedujo una regla de fases mineralógica . Se trata de un caso especial de la regla de fases de Gibbs para fases en equilibrio termodinámico entre sí, que establece que
donde C es el número mínimo de componentes químicos , P es el número de fases y F es el número de grados de libertad (p. ej., temperatura y presión) que pueden variar sin cambiar C o P. Como ejemplo, el compuesto químico Al2SiO5 puede presentarse de forma natural como tres minerales diferentes: andalucita , cianita y silimanita . Hay un único componente ( C = 1 ), por lo que si coexisten los tres minerales ( P = 3 ), entonces F = 0. Es decir, no hay grados de libertad, por lo que solo hay una combinación posible de presión y temperatura. Esto corresponde al punto triple en el diagrama de fases . [2] : 15–16
Si la misma asociación mineral se encuentra en varias rocas de una misma región, debe haber cristalizado en un rango de temperaturas y presiones. En ese caso, F debe haber sido al menos 2, por lo que
Esto expresa la regla de fases mineralógicas de Goldschmidt: el número de fases no es mayor que el número de componentes. [8] [9]
A principios del siglo XX, Max von Laue y William L. Bragg demostraron que la dispersión de rayos X podía utilizarse para determinar las estructuras de los cristales. En las décadas de 1920 y 1930, Goldschmidt y sus colaboradores en Oslo y Göttingen aplicaron estos métodos a muchos minerales comunes y formularon un conjunto de reglas sobre cómo se agrupan los elementos. Goldschmidt publicó este trabajo en la serie Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente [Leyes geoquímicas de la distribución de los elementos] . [10] : 2 [11]
Bibliografía
La mayoría de las publicaciones de Goldschmidt están en alemán o noruego . Su libro de texto en inglés, Geochemistry , fue editado y publicado póstumamente en 1954. [4] : 30 Una lista completa de su bibliografía está compilada en otro lugar. [12]
Libros
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Papeles
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Premios
Goldschmidt fue nombrado Caballero de la Orden de San Olav en 1929. [3]
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Lectura adicional
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