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Michael Faraday

Michael Faraday FRS ( / ˈfærəd , -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 subyacentes 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 por 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 a los rayos de luz y que había una relación subyacente entre los dos 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 rotatorios electromagnéticos formaron la base de la tecnología de motores eléctricos, y fue en gran parte debido a sus esfuerzos que la electricidad se volvió práctica para su uso en tecnología. [4]

Como químico, Faraday descubrió el benceno , investigó el hidrato de clatrato de cloro, inventó una forma temprana del mechero Bunsen y el sistema de números de oxidación , y popularizó términos como " ánodo ", " cátodo ", " electrodo " e " ion ". Faraday finalmente se convirtió en el primer y más importante profesor de química de la Royal Institution , un puesto vitalicio.

Faraday fue un experimentalista que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y sencillo. Sus habilidades matemáticas no se extendieron hasta 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 la base de todas las teorías modernas de los fenómenos electromagnéticos. Sobre el uso que hace Faraday de las líneas de fuerza , Maxwell escribió que muestran que Faraday "había sido en realidad un matemático de muy alto orden, uno del cual los matemáticos del futuro pueden derivar métodos valiosos y fértiles". [5] La unidad del SI de capacitancia se nombra en su honor: el faradio .

Albert Einstein tenía una fotografía de Faraday en la pared de su estudio, junto a otras de Isaac Newton 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 rendirle a la memoria de Faraday, uno de los mayores descubridores científicos 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 es parte del distrito londinense de Southwark ). [8] Su familia no era adinerada. Su padre, James, era miembro de la secta cristiana Glasite . James Faraday trasladó a su esposa, Margaret (née Hastwell), [9] y 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 del año siguiente, el tercero de cuatro hijos. El joven Michael Faraday, que solo tenía la educación escolar más básica, tuvo que educarse por sí mismo . [11]

A los 14 años se convirtió en aprendiz de George Riebau , un encuadernador y librero local de Blandford Street. [12] Durante sus siete años de aprendizaje, Faraday leyó muchos libros, incluido The Improvement of the Mind de Isaac Watts , e implementó con entusiasmo los principios y sugerencias que contenía. [13] Durante este período, Faraday mantuvo discusiones con sus compañeros en la City Philosophical Society, 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 Conversations on Chemistry 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 la Royal Society , y de John Tatum , fundador de la City Philosophical Society. Muchas de las entradas para estas conferencias fueron donadas a Faraday por William Dance , quien fue uno de los fundadores de la Royal Philharmonic Society . Posteriormente, Faraday envió a Davy un libro de 300 páginas basado en notas que había tomado durante estas conferencias. La respuesta de Davy fue inmediata, amable y favorable. En 1813, cuando Davy dañó su vista en un accidente con tricloruro de nitrógeno , decidió emplear a Faraday como asistente. Casualmente, uno de los asistentes de la Royal Institution, John Payne, fue despedido y se le había pedido a Sir Humphry Davy que buscara un reemplazo; Por ello, nombró a Faraday como asistente químico en la Royal Institution el 1 de marzo de 1813. [2] Muy pronto, Davy le 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 Sandemanian , y él confesó su fe a la congregación Sandemanian el mes después de casarse. No tuvieron hijos. [7] Faraday era un cristiano devoto; su denominación Sandemanian era una rama de la Iglesia de Escocia . Mucho después de su matrimonio, 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 el Barbican . Esta casa de reuniones se trasladó en 1862 a Barnsbury Grove, Islington ; esta ubicación del norte de Londres fue donde Faraday sirvió los dos últimos años de su segundo mandato como anciano antes de su renuncia a ese puesto. [19] [20] Los biógrafos han señalado que "un fuerte sentido de la unidad de Dios y la naturaleza impregnaba la vida y la obra de Faraday". [21]

Vida posterior

Tres miembros de la Royal Society ofrecen la presidencia a Faraday (derecha) en 1857

En junio de 1832, la Universidad de Oxford le concedió a Faraday el título de Doctor honoris causa en Derecho Civil . Durante su vida, se le ofreció el título de caballero en reconocimiento a sus servicios a la ciencia, que rechazó por motivos religiosos, creyendo que acumular riquezas y buscar recompensas mundanas iba en contra de la palabra de la Biblia, y afirmando que prefería seguir siendo "simplemente el 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 las Artes y las 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 Instituto Real de los Países Bajos, que dos años más tarde se convirtió en la Real Academia de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos y posteriormente fue nombrado miembro extranjero. [28]

Casa Faraday en Hampton Court , donde Faraday vivió entre 1858 y 1867

Faraday sufrió una crisis nerviosa en 1839, pero finalmente volvió a sus investigaciones sobre el electromagnetismo. [29] En 1848, como resultado de las gestiones 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 Masón, más tarde llamada Casa Faraday, y ahora No. 37 Hampton Court Road. En 1858 Faraday se retiró a vivir allí. [30]

La tumba de Faraday en el cementerio de Highgate , Londres

Después de haber prestado diversos servicios al gobierno británico, cuando éste le pidió que asesorara sobre la producción de armas químicas para su uso en la Guerra de Crimea (1853-1856), Faraday se negó a participar, alegando razones éticas. [31]También rechazó ofertas para publicar sus conferencias, creyendo que perderían impacto si no iban acompañadas de experimentos en vivo. Su respuesta a una oferta de un editor en una carta termina con: "Siempre he amado la ciencia más que el dinero y como mi ocupación es casi enteramente personal no puedo permitirme hacerme rico". [32]

Faraday murió en su casa de Hampton Court el 25 de agosto de 1867, a la edad de 75 años. [33] 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 tumba de Isaac Newton . [34] Faraday fue enterrado en la sección de disidentes (no anglicanos ) del cementerio de Highgate . [35]

Logros científicos

Química

El equipo utilizado por Faraday para fabricar vidrio se exhibe en la Royal Institution de Londres

El primer trabajo químico de Faraday fue como asistente de Humphry Davy . Faraday se dedicó al estudio del cloro ; descubrió dos nuevos compuestos de cloro y carbono : el hexacloroetano , que fabricó 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, un fenómeno que fue señalado por primera vez por John Dalton . La importancia física de este fenómeno fue revelada con mayor profundidad 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 vidrios pesados ​​adquirió importancia histórica; cuando el vidrio se colocó en un campo magnético, Faraday determinó la rotación del plano de polarización de la luz. Este ejemplar también fue la primera sustancia que se descubrió que era repelida por los polos de un imán. [36] [37]

Faraday inventó una forma temprana de lo que se convertiría en el mechero Bunsen , que todavía se usa en la práctica en laboratorios científicos de todo el mundo como una fuente conveniente de calor. [38] [39] Faraday trabajó extensamente en el campo de la química, descubriendo sustancias químicas como el benceno (al que llamó bicarburo de hidrógeno) y gases licuados como el cloro. La licuefacción de gases ayudó a establecer que los gases son los 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 hechos de carbono y cloro, C 2 Cl 6 y CCl 4 , y publicó sus resultados al año siguiente. [40] [41] [42] Faraday también determinó la composición del hidrato de clatrato de cloro , que había sido descubierto por Humphry Davy en 1810. [43] [44] 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 . [45]

Faraday fue el primero en informar sobre lo que más tarde se denominaría nanopartículas metálicas . En 1847 descubrió que las propiedades ópticas de los coloides de oro diferían de las del metal en masa correspondiente. Esta fue probablemente la primera observación informada de los efectos del tamaño cuántico y podría considerarse el nacimiento de la nanociencia . [46]

Electricidad y magnetismo

Faraday es más conocido por su trabajo sobre electricidad y magnetismo. Su primer experimento registrado fue la construcción de una pila voltaica con siete monedas de medio penique británicas , apiladas junto con siete discos de láminas de zinc y seis trozos de papel humedecidos con agua salada. [47] Con esta pila pasó la corriente eléctrica a través de una solución de sulfato de magnesia y logró descomponer el compuesto químico (registrado en la primera carta a Abbott, 12 de julio de 1812). [47]

Experimento de rotación electromagnética de Faraday, 1821, primera demostración de la conversión de energía eléctrica en movimiento [48]

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, pero fracasaron, diseñar un motor eléctrico . [3] Faraday, tras discutir 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 , causaba un movimiento circular continuo que se generaba por la fuerza magnética circular alrededor de un cable que se extendía dentro de un depósito de mercurio en el que se colocaba un imán; el cable giraba entonces alrededor del imán si se le suministraba corriente desde una batería química. Estos experimentos e inventos formaron la base de la tecnología electromagnética moderna. En su entusiasmo, Faraday publicó los resultados sin reconocer su trabajo con Wollaston o Davy. La controversia resultante dentro de la Royal Society tensó su relación de mentor con Davy y bien puede haber contribuido a la asignación de Faraday a otras actividades, lo que en consecuencia impidió su participación en la investigación electromagnética durante varios años. [49] [50]

Uno de los experimentos de Faraday de 1831 que demuestra la inducción. La batería líquida (derecha) envía una corriente eléctrica a través de la bobina pequeña (A) . Cuando se mueve hacia dentro o hacia fuera 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 desarrollando 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. [51] Este experimento siguió un trabajo similar realizado con luz e imanes tres años antes que arrojó resultados idénticos. [52] [53] Durante los siguientes siete años, Faraday pasó gran parte de su tiempo perfeccionando su receta para el vidrio de calidad óptica (pesado), borosilicato de plomo, [54] que usó en sus futuros estudios que conectaban la luz con el magnetismo. [55] En su tiempo libre, Faraday continuó publicando su trabajo experimental 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. [56] Dos años después de la muerte de Davy, en 1831, comenzó su gran serie de experimentos en los que descubrió la inducción electromagnética , registrando en su diario de laboratorio el 28 de octubre de 1831 que estaba "haciendo muchos experimentos con el gran imán de la Royal Society". [57]

Diagrama del aparato de bobina de anillo de hierro de Faraday
El disco de Faraday , construido en 1831, fue el primer generador eléctrico . El imán en forma de herradura (A) creaba un campo magnético a través del disco (D) . Cuando se giraba el disco, se inducía una corriente eléctrica radialmente hacia afuera desde el centro hacia el borde. La corriente fluía 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 . [58] El aparato de bobina de anillo de hierro todavía está en exhibición en la Royal Institution. En experimentos posteriores, descubrió que si movía un imán a través de un bucle de alambre, fluía una corriente eléctrica en ese alambre. La corriente también fluía si el bucle 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 la 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 . [59] Faraday utilizaría más tarde los principios que había descubierto para construir el dinamo eléctrico , el antepasado de los generadores de energía modernos y el motor eléctrico. [60]

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

En 1832, realizó una serie de experimentos destinados a investigar la naturaleza fundamental de la electricidad; Faraday utilizó la electricidad estática , las baterías y la 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 diversos "tipos" de electricidad eran ilusorias. Faraday, en cambio, propuso que solo 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 al espacio vacío alrededor del conductor. [59] 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. Pasaría otro medio siglo antes de que la electricidad se utilizara en la tecnología, con el Teatro Savoy del West End , equipado con la bombilla incandescente desarrollada por Sir Joseph Swan , el primer edificio público del mundo en ser iluminado con electricidad. [61] [62] Como registró la Royal Institution , "Faraday inventó el generador en 1831, pero pasaron casi 50 años antes de que toda la tecnología, incluidas las bombillas incandescentes de filamento de Joseph Swan utilizadas aquí, se volvieran de uso común". [63]

Diamagnetismo

Faraday sostiene un tipo de barra de vidrio que utilizó en 1845 para demostrar que el magnetismo afecta la luz en material dieléctrico [64]

En 1845, Faraday descubrió que muchos materiales exhiben una repulsión débil de un campo magnético: un efecto que denominó diamagnetismo . [65]

Faraday también descubrió que el plano de polarización de la luz polarizada linealmente se puede rotar mediante la aplicación de un campo magnético externo alineado con la dirección en la que se mueve la luz. Esto ahora se denomina el efecto Faraday . [59] En septiembre de 1845 escribió en su cuaderno: "Por fin he logrado iluminar una curva o línea de fuerza magnética y magnetizar un rayo de luz ". [66]

Más adelante, en 1862, Faraday utilizó un espectroscopio para buscar una alteración diferente de la luz, el cambio de las líneas espectrales por un campo magnético aplicado. Sin embargo, el equipo que tenía a su disposición era insuficiente para una determinación definitiva del cambio espectral. Pieter Zeeman utilizó más tarde un aparato mejorado para estudiar el mismo fenómeno, publicando sus resultados en 1897 y recibiendo el Premio Nobel de Física de 1902 por su éxito. Tanto en su artículo de 1897 [67] como en su discurso de aceptación del Nobel, Zeeman hizo referencia al trabajo de Faraday. [68]

Jaula de Faraday

En su trabajo sobre la electricidad estática, el experimento del cubo de hielo de Faraday demostró que la carga residía únicamente en el exterior de un conductor cargado, y 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 cancelan entre sí. Este efecto de protección se utiliza en lo que ahora se conoce como jaula de Faraday . [59] En enero de 1836, Faraday había colocado un marco de madera, de 12 pies cuadrados, sobre cuatro soportes de vidrio y agregó paredes de papel y malla de alambre. Luego entró y lo electrificó. Cuando salió de su jaula electrificada, Faraday había demostrado que la electricidad era una fuerza, no un fluido imponderable como se creía en ese momento. [4]

Institución Real y servicio público

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

Faraday estuvo vinculado durante mucho tiempo a la Royal Institution of Great Britain . Fue nombrado superintendente adjunto de la Casa de la Royal Institution en 1821. [69] Fue elegido miembro de la Royal Society en 1824. [7] En 1825, se convirtió en director del laboratorio de la Royal Institution. [69] Seis años después, en 1833, Faraday se convirtió en el primer profesor fulleriano de química en la Royal Institution of Great Britain , un puesto para el que fue designado de por vida sin la obligación de dar conferencias. Su patrocinador y mentor fue John 'Mad Jack' Fuller , quien creó el puesto en la Royal Institution para Faraday. [70]

Además de su investigación científica en áreas como la química, la electricidad y el magnetismo en la Royal Institution , Faraday emprendió numerosos proyectos de servicio, a menudo muy laboriosos, para empresas privadas y el gobierno británico. Este trabajo incluía investigaciones de explosiones en minas de carbón, ser testigo experto en la corte y, junto con dos ingenieros de Chance Brothers c.  1853 , la preparación de 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, en el condado de Durham , que mató a 95 mineros. [71] Su informe fue una investigación forense meticulosa e indicó que el polvo de carbón contribuyó a la gravedad de la explosión. [71] La primera vez que se habían relacionado las explosiones con el polvo, Faraday dio una demostración durante una conferencia sobre cómo la ventilación podía prevenirlo. El informe debería haber advertido a los propietarios de carbón sobre el peligro de explosiones de polvo de carbón, pero el riesgo fue ignorado durante más de 60 años hasta el desastre de la mina de carbón de Senghenydd en 1913. [71]

Sala de la linterna del faro de mediados del siglo 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, sobre el Chain and Buoy Store, junto al único faro de Londres, donde llevó a cabo los primeros experimentos en iluminación eléctrica para faros. [72]

Faraday también participó activamente en lo que hoy se llamaría ciencia medioambiental o ingeniería. Investigó la contaminación industrial en Swansea y fue asesorado sobre contaminación del aire en la Royal Mint . En julio de 1855, Faraday escribió una carta a The Times sobre el estado pésimo del río Támesis , que dio lugar a una caricatura que se reimprimió con frecuencia en Punch . (Véase también The Great Stink ). [73]

Aparato de Faraday para la demostración experimental del efecto ideomotor en el giro de la mesa

Faraday colaboró ​​en la planificación y evaluación de las exposiciones para la Gran Exposición de 1851 en Hyde Park , Londres. [74] También asesoró a la National Gallery sobre la limpieza y protección de su colección de arte, y formó parte de la Comisión del Sitio de la National Gallery en 1857. [75] [76] La educación fue otra de las áreas de servicio de Faraday; dio una conferencia sobre el tema en 1854 en la Royal Institution, [77] y, en 1862, compareció ante una Comisión de Escuelas Públicas para dar su opinión sobre la educación en Gran Bretaña. Faraday también opinó negativamente sobre la fascinación del público por el torneado de mesas , [78] [79] el mesmerismo y las sesiones espiritistas , y al hacerlo reprendió tanto al público como al sistema educativo de la nación. [80]

Antes de sus famosas conferencias de Navidad, Faraday dictó conferencias sobre química para la City Philosophical Society entre 1816 y 1818 con el fin de perfeccionar la calidad de sus conferencias. [81]

Faraday (de pie detrás de un escritorio) dando una conferencia navideña al público en general en la Royal Institution en 1856

Entre 1827 y 1860, en la Royal Institution de Londres, Faraday dio una serie de diecinueve conferencias navideñas para jóvenes, una serie que continúa en la actualidad. El objetivo de las conferencias era presentar la ciencia al público en general con la esperanza de inspirarlos y generar ingresos para la Royal Institution. Eran eventos destacados en el calendario social entre la nobleza de Londres. A lo largo de varias cartas a su amigo íntimo Benjamin Abbott, Faraday esbozó sus recomendaciones sobre el arte de dar conferencias, escribiendo que "una llama debe encenderse al principio y mantenerse viva con un esplendor incesante hasta el final". [82] Sus conferencias eran alegres y juveniles, se deleitaba llenando pompas de jabón con varios gases (para determinar si son o no magnéticas), pero las conferencias también eran profundamente filosóficas. En sus conferencias instaba a sus audiencias a considerar la mecánica de sus experimentos: "Ustedes saben muy bien que el hielo flota sobre el agua... ¿Por qué flota el hielo? Piensen en eso y filosofen". [83] 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 de atracción , 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 . [84]

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 Memorial de Faraday , diseñado por el arquitecto brutalista Rodney Gordon y terminado en 1961, está en el sistema giratorio de 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 sobre la tienda Chain and Buoy, al lado del único faro de Londres. [85] Faraday Gardens es un pequeño parque en Walworth , Londres, no lejos de su lugar de nacimiento en Newington Butts. Se encuentra dentro del barrio local de Faraday en el distrito londinense de Southwark . La escuela primaria Michael Faraday está situada en Aylesbury Estate en Walworth . [86]

Un edificio de la London South Bank University , que alberga los departamentos de ingeniería eléctrica del instituto, se llama Faraday Wing, debido a su proximidad al lugar de nacimiento de Faraday en Newington Butts . Un salón de la Universidad de Loughborough recibió su nombre en honor a Faraday en 1960. Cerca de la entrada de su comedor hay una pieza de bronce que representa el símbolo de un transformador eléctrico , y en su interior cuelga un retrato, ambos en honor a Faraday. Un edificio de ocho pisos en el campus de ciencias e ingeniería de la Universidad de Edimburgo lleva el nombre de Faraday, al igual que una residencia de alojamiento recientemente construida en la Universidad Brunel , el edificio principal de ingeniería en la Universidad de Swansea y el edificio de física instructiva y experimental en la Universidad del Norte de Illinois . La antigua estación Faraday del Reino Unido en la Antártida recibió su nombre. [87]

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 de Londres, tras huir de la Alemania nazi, el 3 de octubre de 1933 [88]

Se pueden encontrar calles con el nombre de Faraday en muchas ciudades británicas (por ejemplo, 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), Australia ( Carlton , Victoria) y Nueva Zelanda ( Hawke's Bay ). [89] [90] [91]

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 el número 48 de Blandford Street, en el distrito Marylebone de Londres. [92] 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. [93] En 2002, Faraday ocupó el puesto número 22 en la lista de la BBC de los 100 británicos más grandes después de una votación en todo el Reino Unido. [94]

Faraday ha sido conmemorado en sellos postales emitidos por Royal Mail . En 1991, como pionero de la electricidad, apareció en su edición de Logros científicos junto con pioneros en otros tres campos ( Charles Babbage (informática), Frank Whittle (motor a reacción) y Robert Watson-Watt (radar)). [95] En 1999, bajo el título "La electricidad de Faraday", apareció en su edición World Changers junto con Charles Darwin , Edward Jenner y Alan Turing . [96]

El Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión debe su nombre al científico, que consideraba que su fe era parte integral de su investigación científica. El logotipo 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 la ciencia y la religión y fomentar la comprensión pública de ambas áreas temáticas. [97] [98]

La Institución Faraday , un instituto de investigación independiente sobre almacenamiento de energía establecido en 2017, también deriva su nombre de Michael Faraday. [99] La organización sirve 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. [99]

La vida de Faraday y sus contribuciones al electromagnetismo fueron el tema principal del décimo episodio, titulado " The Electric Boy ", de la serie documental científica estadounidense de 2014, Cosmos: A Spacetime Odyssey , que se transmitió en Fox y National Geographic Channel . [100]

El escritor 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 elegiría ser Faraday». [101] Al llamar a Faraday su «héroe», en un discurso ante la Royal Society, Margaret Thatcher declaró: «¡El valor de su obra debe ser superior a la capitalización de todas las acciones de la Bolsa de Valores!». Tomó prestado su busto de la Royal Institution y lo hizo colocar en el vestíbulo del número 10 de Downing Street . [4]

Premios que llevan el nombre de Faraday

En homenaje y recuerdo a sus grandes aportes científicos, varias instituciones han creado premios y reconocimientos en su nombre. Entre ellos destacan:

Galería

Bibliografía

Manipulación química , 1828

Los libros de Faraday, con excepción de Chemical Manipulation , eran colecciones de artículos científicos o transcripciones de conferencias. [106] Desde su muerte, se ha publicado el diario de Faraday, al igual que varios volúmenes grandes de sus cartas y el diario de Faraday de sus viajes con Davy en 1813-1815.

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Rao, CNR (2000). Entendiendo la química . Universities Press. ISBN 81-7371-250-6 . pág. 281. 
  2. ^ ab Chisholm, Hugh , ed. (1911). "Faraday, Michael"  . Encyclopædia Britannica . Vol. 10 (11.ª ed.). Cambridge University Press. págs. 173–175.La Enciclopedia Británica de 1911 .
  3. ^ abcd "Archivos Biografía de Michael Faraday – The IET". theiet.org .
  4. ^ abc «La jaula de Faraday: del experimento victoriano a la paranoia de la era Snowden». The Guardian . 22 de mayo de 2017.
  5. ^ Maxwell, James Clerk (2003). Niven, WD (ed.). Los artículos científicos de James Clerk Maxwell, vol. II. Publicaciones de Dover. ISBN 978-0-486-49561-3.
  6. ^ "Cómo los científicos británicos inspiraron y aseguraron el lugar de Einstein en la historia". BBC Science . Consultado el 3 de mayo de 2024 .
  7. ^ abc James, Frank AJL (2011) [2004]. «Faraday, Michael (1791–1867)». Oxford Dictionary of National Biography (edición en línea). Oxford University Press. doi :10.1093/ref:odnb/9153. (Se requiere suscripción o membresía a una biblioteca pública del Reino Unido).
  8. ^ Para un relato conciso de la vida de Faraday, incluida su infancia, véanse 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: Man of Science . Libros a pedido. ISBN 3734011124. pág. 11. 
  10. ^ Se deduce que James descubrió oportunidades laborales en otros lugares gracias a su pertenencia a esta secta. James se unió a la casa de reuniones de Londres el 20 de febrero de 1791 y se mudó con su familia poco después. Véase Cantor, págs. 57-58.
  11. ^ "Respuestas sobre Michael Faraday". Respuestas . Consultado el 23 de febrero de 2023 .
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Fuentes

Lectura adicional

Biografías

Enlaces externos

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