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Ernst Chladni

Ernst Florens Friedrich Chladni ( Reino Unido : / ˈ K l æ d n i / , us : / ˈ k l ː d n i / , alemán: [ɛʁnst ˈfloːʁɛns ˈfʁiːdʁɪç ˈkladniː] ; 30 de noviembre de 1756 - 3 de abril 1827) fue un físico alemán alemán y músico . Su trabajo más importante, por el que a veces se le considera el padre de la acústica , incluyó la investigación sobre placas vibratorias y el cálculo de la velocidad del sonido para diferentes gases . [1] También llevó a cabo un trabajo pionero en el estudio de los meteoritos y algunos lo consideran el padre de la meteorítica . [2]

Primeros años de vida

Aunque Chladni nació en Wittenberg en Sajonia , su familia era originaria de Kremnica , entonces parte del Reino de Hungría y hoy una ciudad minera en el centro de Eslovaquia . Por lo tanto, Chladni ha sido identificado como alemán , [3] [4] húngaro [5] y eslovaco . [6]

Martín Chladni, abuelo de Ernst Chladni
Página de título de una copia de 1787 de "Entdeckungen über die Theorie des Klanges"

Chladni provenía de una familia educada de académicos y eruditos. El bisabuelo de Chladni, el clérigo luterano Georg Chladni (1637-1692), había abandonado Kremnica en 1673 durante la Contrarreforma . El abuelo de Chladni, Martin Chladni (1669-1725), también fue teólogo luterano y, en 1710, se convirtió en profesor de teología en la Universidad de Wittenberg . Fue decano de la facultad de teología en 1720-1721 y más tarde se convirtió en rector de la universidad . El tío de Chladni, Justus Georg Chladni (1701-1765), era profesor de derecho en la universidad. [ cita necesaria ] Otro tío, Johann Martin Chladni (1710-1759), fue teólogo, historiador y profesor en la Universidad de Erlangen y la Universidad de Leipzig .

El método de Chladni para crear figuras de Chladni.

El padre de Chladni, Ernst Martin Chladni (1715-1782), fue profesor de derecho y rector de la Universidad de Wittenberg. Se había unido a la facultad de derecho allí en 1746. [ cita necesaria ] La madre de Chladni era Johanna Sophia y él era hijo único . [7] Su padre desaprobó el interés de su hijo por la ciencia e insistió en que Chladni se convirtiera en abogado. [6] [8] [9]

Carrera

Chladni estudió derecho y filosofía en Wittenberg y Leipzig, y se licenció en derecho en la Universidad de Leipzig en 1782. Ese mismo año, murió su padre y se dedicó seriamente a la física. [8] [9] Dio conferencias sobre derecho, matemáticas y ciencias naturales en la Universidad de Wittenberg de 1783 a 1792. Durante este tiempo, comenzó sus primeros experimentos con acústica. [6]

Figuras de Chladni

Patrones de Chladni de una placa posterior de guitarra.
Figura de Chladni sobre una placa rectangular apoyada en el centro
Otra modalidad del mismo plato.

Uno de los logros más conocidos de Chladni fue inventar una técnica para mostrar los diversos modos de vibración en una superficie rígida, conocida como figuras de Chladni o patrones de Chladni debido a las diversas formas o patrones creados por los distintos modos. Al resonar , una placa o membrana se divide en regiones que vibran en direcciones opuestas, delimitadas por líneas donde no se produce ninguna vibración ( líneas nodales ). Chladni repitió los experimentos pioneros de Robert Hooke quien, el 8 de julio de 1680, había observado los patrones nodales asociados con las vibraciones de las placas de vidrio. Hooke pasó un arco de violín por el borde de un plato cubierto de harina y vio surgir los patrones nodales. [10] [8] [9] [11]

La técnica de Chladni, publicada por primera vez en 1787 en su libro Entdeckungen über die Theorie des Klanges ("Descubrimientos en la teoría del sonido"), consistía en tensar un arco sobre una pieza de metal cuya superficie estaba ligeramente cubierta de arena. La placa se inclinó hasta alcanzar la resonancia, cuando la vibración hace que la arena se mueva y se concentre a lo largo de las líneas nodales donde la superficie está quieta, delineando las líneas nodales. Los patrones formados por estas líneas son lo que ahora se llaman figuras de Chladni . También se pueden encontrar patrones nodales similares ensamblando materiales a microescala en ondas de Faraday . [12]

Chladni había visitado la Academia de París en 1808 y había demostrado los patrones de vibración ante un público que incluía no sólo a los principales científicos franceses sino también al propio Napoleón ; Napoleón fijó un premio a la mejor explicación matemática. La respuesta de Sophie Germain , aunque rechazada por fallas, fue la única entrada con el enfoque correcto. [13]

Todavía se utilizan comúnmente variaciones de esta técnica en el diseño y construcción de instrumentos acústicos como violines , guitarras y violonchelos . Desde el siglo XX, se ha vuelto más común colocar un altavoz accionado por un generador de señales electrónico encima o debajo de la placa para lograr una frecuencia ajustable más precisa.

En mecánica cuántica , se sabe que las figuras de Chladni ("patrones nodales") están relacionadas con las soluciones de la ecuación de Schrödinger para átomos de un electrón, y Erwin Schrödinger utilizó las matemáticas que las describen para llegar a la comprensión de los orbitales de los electrones. [14]

Clavicilindro

Instrumentos musicales

Desde al menos 1738, era popular en Europa un instrumento musical llamado Glasspiel o verrillon , creado llenando vasos de cerveza con distintas cantidades de agua. [15] Los vasos de cerveza se golpeaban con mazos de madera con forma de cucharas para producir "música de iglesia y otra música solemne". [16] Benjamin Franklin quedó tan impresionado por una interpretación de berrillon en una visita a Londres en 1757 que creó su propio instrumento, la armónica de vidrio , en 1762. La armónica de Franklin inspiró varios otros instrumentos, incluidos dos creados por Chladni. En 1791, Chladni inventó el instrumento musical llamado bombardino (que no debe confundirse con el bombardino de instrumento de metal ), que constaba de varillas de vidrio de diferentes tonos. El bombardino de Chladni es el antepasado directo del instrumento musical moderno conocido como Cristal Baschet . [17] Chladni también mejoró el "cilindro musical" de Hooke para producir otro instrumento, el clavicilindro, en 1799. [8] [9] [16]

Chladni viajó por toda Europa con sus instrumentos dando demostraciones. [6]

Contribuciones a los meteoritos

Chladni se interesó en los meteoritos después de una conversación que tuvo con Georg Christoph Lichtenberg sobre una bola de fuego que Lichtenberg supuestamente vio en el cielo de Göttingen en noviembre de 1791. Inspirado por este informe, Chladni investigó informes de fenómenos similares, así como informes de otras masas que caían en toda Europa. y América del Norte en el último siglo. Basándose en la uniformidad entre estos avistamientos, concluyó que los fenómenos de bolas de fuego y masas que caen deben ser genuinos. [18]

Esto lo llevó a publicar Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über einige damit in Verbindung stehende Naturerscheinungen ("Sobre el origen de las masas de hierro encontradas por Pallas y otros similares, y sobre algunos fenómenos naturales asociados" ) en 1794. En este libro propuso que los meteoritos tienen un origen extraterrestre . [19] [20] Argumentó que esto explicaría las altas velocidades de las masas que caen, así como vincular las masas con las bolas de fuego; Brillan intensamente cuando entran en la atmósfera de la Tierra. Planteó la hipótesis de que estos meteoritos eran trozos de material que nunca se habían consolidado en la formación de masas más grandes o eran restos de la formación y destrucción de planetas . [18] Esta fue una declaración controvertida en ese momento, [21] ya que se pensaba que los meteoritos eran de origen volcánico. Además, sus afirmaciones desafiaron la creencia establecida de que no existía nada más allá de la Luna excepto otras estrellas y planetas. De hecho, este supuesto vacío del espacio había fascinado a Chladni cuando era niño cuando se enteró de la distancia relativamente grande entre Marte y Júpiter, donde ahora se sabe que existe el cinturón de asteroides . Esta observación influyó en su explicación sobre los orígenes de los meteoritos. [18]

El libro de Chladni fue inicialmente ridiculizado por los físicos contemporáneos, incluido Lichtenberg. [22] Aún así, sus escritos despertaron una curiosidad que finalmente llevó a que más investigadores apoyaran su teoría. En 1795, se observó un gran meteorito pedregoso durante su caída a la Tierra en una cabaña cerca de Wold Newton en Yorkshire , Inglaterra y un trozo de él, conocido como meteorito de Wold Cottage , fue entregado al químico británico Edward Howard quien, junto con el francés El mineralogista Jacques de Bournon , analizó cuidadosamente su composición y concluyó que era probable un origen extraterrestre, señalando que la muestra tenía un gran parecido con una muestra de un meteorito de una lluvia de meteoritos temprana en Siena, Italia . [23] Aunque ese evento se había atribuido a una erupción del Monte Vesubio a unos cientos de kilómetros de distancia, no existen volcanes similares dentro del mismo rango de Wold Newton, siendo el más cercano el Hekla en Islandia . [22] [23] En 1803, el físico y astrónomo Jean Baptiste Biot recibió el encargo del Ministro del Interior francés de investigar una lluvia de meteoritos sobre L'Aigle, en el norte de Francia, que había salpicado la ciudad con miles de fragmentos de meteoritos. [24] [8] [9] A diferencia del libro de Chladni y la publicación científica de Howard y de Bournon, el animado informe de Biot se hizo popular y persuadió a más personas a tomar en serio las ideas de Chladni. [20]

Las ideas de Chladni han llevado a algunos en el campo a llamarlo el "padre de los meteoritos", mientras que otros han sido más conservadores en su evaluación de las contribuciones de Chladni al campo. [18]

Chladni continuó desarrollando su registro de avistamientos de meteoritos a lo largo de las siguientes décadas, además de acumular una colección de muestras de meteoritos. Donó esta colección al Museo Mineralógico de la Universidad de Berlín en 1827 y ahora reside en el Museo de Historia Natural de la Universidad Humboldt de Berlín. [25] [26]

Un mineral, descrito por primera vez en 1993 a partir del meteorito de hierro Carlton (IIICD), recibió el nombre de cladniita en su honor. [2] [27]

Otro trabajo

Chladni descubrió la ley de Chladni , una relación algebraica simple para aproximar las frecuencias modales de las oscilaciones libres de placas y otros cuerpos. [28]

Chladni estimó las velocidades del sonido en diferentes gases colocando esos gases en un tubo de órgano y midiendo las características de los sonidos que emergían cuando se tocaba el tubo. [29] Esto se basó en el trabajo sobre la medición de la velocidad del sonido en el aire que Pierre Gassendi comenzó en 1635. [ cita necesaria ]

Muerte

Chladni murió el 3 de abril de 1827 en Breslau , Baja Silesia , entonces parte del Reino de Prusia y hoy ciudad de Wrocław en el suroeste de Polonia . [30]

Bibliografía

Ver también

Referencias

  1. ^ "Colecciones Whipple: Ernst Chladni". Universidad de Cambridge . Consultado el 27 de febrero de 2010 .
  2. ^ ab McCoy, TJ; Steele, IM; Keil, K.; Leonardo, BF; Endress, M. (1993). "Cladniita: un nuevo mineral en honor al padre de los meteoritos". Meteoritos . 28 (3): 394. Bibcode : 1993Metic..28Q.394M.
  3. ^ "Ernst Florens Friedrich Chladni, o Ernst FF Chladni (físico alemán)", Encyclopædia Britannica : artículos relacionados
  4. ^ Ernst Florens Friedrich Chladni, físico alemán, vista previa de imágenes de 1802, Biblioteca de imágenes de ciencia y sociedad
  5. ^ McLaughlin, Joyce (1998). "Buenas Vibraciones". Científico americano . 86 (4): 342. Código bibliográfico : 1998AmSci..86..342M. doi :10.1511/1998.4.342. Archivado desde el original el 23 de enero de 2008 . Consultado el 2 de noviembre de 2007 .
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  7. ^ Hockey, Thomas (2009). La enciclopedia biográfica de astrónomos. Publicación Springer . ISBN 978-0-387-31022-0. Consultado el 22 de agosto de 2012 .
  8. ^ abcde Daniel P McVeigh (2000). "Ernst Florens Friedrich Chladni". Una historia temprana del teléfono 1664-1865 . Archivado desde el original el 7 de marzo de 2013.
  9. ^ abcde P.101 Diccionario Oxford de científicos - Oxford University Press - 1999
  10. ^ Hooke, Robert (1935). Robinson, Henry W.; Adams, Walter (eds.). El diario de Robert Hooke, MA, MD, FRS, 1672–1680… . Londres, Inglaterra: Taylor & Francis. pag. 448.
  11. ^ Galileo había observado patrones vibratorios en una placa de latón ya en 1638. Ver: Galilei, Galileo; Crew, Henry y de Salvio, Alfonso, trad. (publicado por primera vez en italiano 1638; 1914) Diálogos sobre dos nuevas ciencias Ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos: Macmillan Co. págs. De la pág. 100: "Mientras raspaba una placa de latón con un cincel de hierro afilado para quitarle algunas manchas y pasaba el cincel bastante rápidamente sobre ella, una o dos veces, durante muchos golpes, escuché que la placa emitía un sonido bastante fuerte y sonido de silbido claro; al mirar la placa con más atención, noté una larga hilera de finas rayas paralelas y equidistantes entre sí."
  12. ^ P. Chen, Z. Luo, S. Guven, S. Tasoglu, A. Weng, AV Ganesan, U. Demirci, Advanced Materials 2014, 10.1002/adma.201402079. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201402079/abstract
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Otras lecturas

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