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LISTA DE QUIMICOS 1. William Henry Perkin 2. James Hemrri 3. Ernest Lawrence 4. Niels Bohr 5. Jons Jacob Berzelius 6. Dimitri Mendeleyev 7. Otto Hans 8. Enrico Fermi 9. J.J. Thomson 10. William Crookes 11. DemOcrlto 12. John Dalton 13. James Chadwick 14. F.W. Aston 15. Edward W. Morley 16. Antonio Larent Lavoisier 17. Joseph Priestley 18. Henry Cavendish 19. James Dewar 20. Robert Boyle 21. Jacques Charles 22. Kelvin 23. Anders Celsius 24. Gay - Lussac 25. Claude Louis Berthollet 26. Amadeo Avogradro Perkin, Sir William Henry (1838-1907), químico británico, conocido por el desarrollo de los primeros tintes sintéticos. Nació en Londres y estudió en el Colegio Real de Química. En 1856, en el transcurso de experimentos dirigidos a sintetizar la quinina, oxidó la anilina y obtuvo el primer tinte sintético, la anilina morada o malva. Junto con su padre y hermano, Perkin fundó una fábrica para producir estos tintes. También desarrolló otros tintes sintéticos, como la alizarina y condimentos como la cumarina. La reacción de Perkin es un método que él inventó en 1878 para obtener ácidos grasos no saturados. Ganó la medalla real de la Sociedad Real en 1879 y en 1906 fue nombrado sir. Este invento ha sido de gran beneficio para la humanidad, ya que con este invento las personas pueden verse de una forma más juvenil. Gracias a este invento el pudo mejorar su economía. James Henry, (1843-1916). Novelista estadounidense. Residió en Inglaterra y sus obras tienen a menudo como tema principal el conflicto entre las culturas europeas y estadounidense. En las obras de su última época llevó al límite el análisis psicológico de sus personajes. Su obra ejerció considerable influencia en la literatura de habla inglesa y de los principios de siglo. Entre sus numerosas obras se destacan: “El Americano”, “Las Alas de la Paloma”, “Los Papeles de Aspern”, “Retrato de una Dama”, “Los Embajadores” y “El Sentido del Pasado”, que es una obra postuma. Lawrence, Ernest Orlando (1901-1958). Físico estadounidense, inventor del ciclotrón, acelerador de partículas, y cuyas investigaciones nucleares contribuyeron a la obtención de la bomba atómica. Son también meritorias sus investigaciones sobre la estructura del átomo, la transmutación de elementos, la radiactividad artificial y las aplicaciones de las radiaciones a la biología y a la medicina. Recibió el Premio Nóbel de Física en 1939. Este invento es de gran ayuda para los científicos de hoy en día, ya que si el no hubiese inventado el ciclotrón no hubiesen obtenido la bomba atómica. Físico danés, galardonado con el premio Nobel. Nacido en Copenhague el 7 de octubre de 1885; Bohr era hijo de un profesor de fisiología y cursó estudios en la universidad de su ciudad natal, doctorándose en 1911. En ese mismo año viaja para estudiar en la Universidad de Cambridge (Inglaterra) con la intención de estudiar física nuclear con J.J. Thomson, aunque pronto se trasladó a la Universidad de Manchester para trabajar con Ernest Rutherford. Su teoría de la estructura atómica, que le valió el Premio Nobel de Física en 1922, se publicó en una memoria entre 1913 y 1915. Su trabajo giró sobre el modelo nuclear del átomo de Rutherford, en el que el átomo se ve como un núcleo compacto rodeado por un enjambre de electrones más ligeros. El modelo de átomo de Bohr utilizó la teoría cuántica y la constante de Planck. Su modelo establece que un átomo emite radiación electromagnética sólo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro. Este modelo contribuyó enormemente al desarrollo de la física atómica teórica. En el año 1916, regresa a la Universidad de Copenhague para impartir clases de física, y en 1920 es nombrado director del Instituto de Física Teórica de esa universidad. Allí, elaboró una teoría que relaciona los números cuánticos de los átomos con los grandes sistemas que siguen las leyes clásicas. Hizo muchas otras importantes contribuciones a la física nuclear teórica, incluyendo el desarrollo del modelo de la gota líquida del núcleo y trabajo en fisión nuclear. Su trabajo ayudó a impulsar el concepto de que los electrones se encuentran en capas y que los de la última capa determinan las propiedades químicas de un átomo. Demostró que el uranio 235 es el isótopo del uranio que experimenta la fisión nuclear. Regresó a Dinamarca, donde fue obligado a permanecer después de la ocupación alemana del país en 1940. Sin embargo, consiguió escapara a Suecia con gran peligro. Desde allí, viajó a Inglaterra y por último a los Estados Unidos, donde se incorporó al equipo que trabajaba en la construcción de la primera bomba atómica en Los Álamos (Nuevo México), hasta su explosión en 1945. Se opuso a que el proyecto se llevara a cabo en secreto por que temía las consecuencias de este nuevo invento. En 1945, regresó a la Universidad de Copenhague donde, inmediatamente, comenzó a desarrollar usos pacifistas para la energía atómica. Organizó la primera conferencia 'Átomos para la paz' en Ginebra, celebrada en 1955, y dos años más tarde recibió el primer premio 'Átomos para la paz'. Falleció el 18 de diciembre de 1962 en Copenhague.] Químico sueco.Nació cerca de Linköping en 1779. Cursó estudios de medicina en la Universidad de Uppsala, cuando se interesó por la química. Fue catedrático de Botánica y Farmacia en Estocolmo en 1807. Desde 1815 a 1832 fue catedrático de Química en el Instituto Médico Quirúrgico Carolina de Estocolmo. Ingresó en la Academia de Ciencias de Estocolmo en 1808, y en 1818 se convirtió en su secretario vitalicio. Por sus aportaciones a la ciencia, Berzelius fue nombrado barón en 1835 por Carlos XIV, rey de Suecia y Noruega. Las investigaciónes de Berzelius comprendieron todas las ramas de la química. Descubrió tres elementos químicos (cerio, selenio y torio), y fue el primero en aislar el silicio, el circonio y el titanio. Fue el introductor en química del término catalizador y explicó con detalle la naturaleza y la importancia de la catálisis. Introdujo también el sistema actual de notación química, en el cual, cada elemento está representado por una o dos letras del alfabeto. Fue responsable de la teoría de los radicales, que establece que un grupo de átomos, como el grupo sulfato, puede actuar como una unidad simple en una serie de reacciones químicas. creó la teoría electroquímica que establece correctamente que los compuestos químicos están formados por componentes de carga negativa y positiva. Su mayor logro fue la medición de pesos atómicos. Falleció el 7 de agosto de 1848. Monje austriaco. Mendel nació el 22 de julio de 1822, en el seno de una familia campesina de Heinzendorf (hoy Hyncice, República Checa), ingresó en el monasterio de agustinos de Brünn (hoy Brno, República Checa), reputado centro de estudio y trabajo científico. Pasado algún tiempo comenzó a trabajar como profesor suplente en la Escuela Técnica de Brünn. Fue en este lugar donde Mendel se dedicó de forma activa a investigar la variedad, herencia y evolución de las plantas en un jardín del monasterio destinado a los experimentos. Entre 1856 y 1863 cultivó y estudió al menos 28.000 plantas de guisante o chícharo, analizando con detalle siete pares de características de la semilla y la planta. Gracias a sus numerosos experimentos logró el enunciado de dos principios que más tarde serían conocidos como leyes de la herencia. Sus observaciones le llevaron también a acuñar dos términos que siguen empleándose en la genética de nuestros días: dominante y recesivo. Mendel publicó su obra más importante sobre la herencia en 1866. Pero su trabajo no tuvo trascendencia alguna en los siguientes treinta y cuatro años. Sólo obtuvo el debido reconocimiento en 1900, de manera más o menos independiente, por parte de tres investigadores, uno de los cuales fue el botánico holandés Hugo de Vries, y sólo a finales de la década de 1920 y comienzos de 1930 se comprendió su verdadero alcance, en especial en lo que se refiere a la teoría evolutiva. Los experimentos posteriores de Mendel con la vellosilla Hieracium, no fueron concluyentes, y debido a la presión de otras ocupaciones, en la década de 1870 había abandonado ya sus experimentos sobre la herencia. Falleció el 6 de enero de 1884 en Brünn. Físico químico y premio Nobel alemán. Descubridor de diversos elementos radioactivos, trabajó en 1.938 junto con Fritz Strassmann, en la desintegración del uranio al ser bombardeado con neutrones mediante la liberación de grandes cantidades de energía, sentando con ello las bases científicas para el aprovechamiento de la energía atómica. Recibió el premio Nobel en 1.944. Nació el 8 de marzo de 1879 en Frankfurt-on-Main y cursó estudios en las universidades de Marburg y Munich. En el año 1911 fue miembro del Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física de Berlín y director del instituto de 1928 a 1945, cuando fue detenido por los aliados después de la II Guerra Mundial. En 1918 descubrió, junto a la física austriaca Lise Meitner, el protactinio. Hahn, con sus colaboradores Meitner y el químico alemán Fritz Strassmann, prosiguió con la investigación iniciada por el físico italiano Enrico Fermi bombardeando el uranio con neutrones. Hasta 1939 los científicos pensaban que los elementos con números atómicos mayores de 92 (conocidos como elementos transuránicos) se formaban cuando se bombardeaba el uranio con neutrones. Sin embargo, en 1938, Hahn y Strassmann encontraron rastros de bario mientras buscaban elementos transuránicos en una muestra de uranio irradiada con neutrones. Este descubrimiento, anunciado en 1939, fue una prueba irrefutable, confirmada por cálculos de las energías implicadas en la reacción, de que el uranio había sufrido una fisión que lo dividía en fragmentos más pequeños compuestos por elementos más ligeros. Hahn fue galardonado en el año 1944 con el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre la fisión nuclear. En 1970 se propuso que el nuevo elemento sintetizado de número atómico 105 se denominara hahnio en su honor, pero se adoptó otro sistema para denominar a los elementos transuránicos a partir del 104. Falleció el 28 de julio de 1968 en Göttingen. Físico y premio Nobel italiano. Nació el 29 de septiembre de 1901 en la ciudad italiana de Roma. Interesado por primera vez en la física a la edad de 14 años después de leer un viejo libro de física en latín. Tenía una excelente historia académica y era capaz de recitar la Divina Comedia de Dante y mucho de Aristóteles de memoria. Su gran habilidad para resolver problemas de física teórica y su capacidad para simplificar situaciones muy complejas hicieron de él algo así como un profeta. Cursó sus estudios en la Universidad de Pisa, donde se doctoró en 1922, y en algunos de los principales centros de física teórica de Europa. Ya en el año 1926 comenzó a impartir clases de física teórica en la Universidad de Roma. Allí desarrolló un nuevo tipo de estadística para explicar el comportamiento de los electrones, además de desarrollar una teoría sobre la desintegración radiactiva beta, y desde 1934 investigó la radiactividad artificial bombardeando elementos con neutrones. Gracias a este trabajo, le concedieron en 1938 en Premio Nobel de Física. Cuando en Italia comenzó a correr el ambiente fascista (su mujer era judía) decidieron emigrar a Estados Unidos. Allí fue profesor de física en la Universidad de Columbia. Fermi era profundamente consciente de la importancia de su trabajo experimental en el esfuerzo para producir energía atómica. En diciembre de 1942, en la Universidad de Chicago, logró la primera reacción controlada de fisión nuclear en cadena, y hasta el fin de la II Guerra Mundial (1939-1945) trabajó en el desarrollo de la bomba atómica en Los Álamos, Nuevo México. Pasado algún tiempo se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno por razones éticas. En 1946, cuando la guerra ya había finalizado, Fermi fue profesor de física y director del nuevo Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago; los estudiantes de todo el mundo iban allí para estudiar con él. Falleció en noviembre de 1954. Físico británico. Nació el 18 de diciembre de 1856 cerca de Manchester, Lancashire (Gran Bretaña). Amplió sus estudios en el Owens College (hoy parte de la Universidad de Manchester) y en el Trinity College, de la Universidad de Cambridge. Fue allí donde enseñó matemáticas y física, ejerció como profesor de física experimental en el laboratorio de Cavendish, y rector del Trinity College (1918-1940). Además fue presidente de la Sociedad Real (1915-1920) y profesor de filosofía natural de la Institución regia de Gran Bretaña (1905-1918). Le concedieron en 1906 el Premio Nobel de Física, gracias a su trabajo sobre la conducción de la electricidad a través de los gases. Hoy en día le consideramos como el descubridor del electrón por sus experimentos con el flujo de partículas (electrones) que componen los rayos catódicos. Ya en 1898 elaboró la teoría del pudín de ciruelas de la estructura atómica, en la que sostenía que los electrones eran como 'ciruelas' negativas incrustadas en un 'pudín' de materia positiva. En 1908 fue nombrado sir. Químico y físico británico. Nació el 17 de junio de 1832 en Londres y realiza sus estudios en el Colegio Real de Química. En el año 1859 crea la revista de divulgación “Chemical News”, y en 1864 es el editor del “Quarterly Journal of Science”. Es nombrado sir en 1897 y en 1910 recibió la Orden del Mérito. Descubre el talio y desarrolla un proceso de amalgamación para separar la plata y el oro de sus minerales. En química aplicada trabajó en cuestiones como el tratamiento de las aguas de cloacas y alcantarillas, la fabricación del azúcar de remolacha (betabel) y el tinte de tejidos. Su trabajo más importante, sin embargo, fue la investigación sobre la conducción de la electricidad en los gases. Inventó el tubo de Crookes para el estudio de las propiedades de los rayos catódicos. Inventó, también, el radiómetro y el espintariscopio, un detector de partículas. |Filósofo griego, (460-370 a.C) que desarrolló la teoría atómica del universo, concebida por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito | |nació en Abdera, Tracia. Escribió numerosas obras, pero sólo perduran escasos fragmentos. | |Según la teoría atómica de la materia de Demócrito, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e | |indestructibles de materia pura (en griego atoma, 'indivisible'), que se mueven por la eternidad en un infinito espacio vacío (en | |griego kenon, 'el vacío'). | |Aunque los átomos estén hechos de la misma materia, difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Las diferencias | |cualitativas en lo que los sentidos perciben y el origen, el deterioro y la desaparición de las cosas son el resultado no de las | |características inherentes a los átomos, sino de las disposiciones cuantitativas de los mismos. | |Demócrito consideraba la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el | |espacio. | |Los átomos chocan y giran, formando grandes agregaciones de materia. | | | | | | | | | |Químico y físico británico. Nacido el 6 de septiembre de 1766, en Eaglesfield, Cumberland (hoy Cumbria). Autodidacta. Comenzó a | |enseñar a la edad de 12 años en una escuela de su ciudad natal. En 1781 se radica en Kendal, donde dirige una escuela junto a su primo| |y su hermano mayor. Se translada a Manchester en 1793 y allí pasa el resto de su vida como profesor, primero en el New College y más | |tarde como tutor privado. | |En 1787 inicia una serie de estudios meteorológicos que continuó durante 57 años, acumulando unas 200.000 observaciones y medidas | |sobre el clima en el área de Manchester. Fue el primero en probar la teoría de que la lluvia se produce por una disminución de la | |temperatura, y no por un cambio de presión atmosférica. | |Su primera obra fue, Observaciones y ensayos meteorológicos (1793). En 1794 presenta en la Sociedad Filosófica y Literaria de | |Manchester un ensayo sobre el daltonismo, un defecto que él mismo padecía; el ensayo fue la primera descripción de este fenómeno, | |denominado así por el propio Dalton. | |Su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas que se | |combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Esta teoría, que formuló por primera vez en 1803, es la piedra angular de | |la ciencia física moderna. En 1808 se editó su obra Nuevo sistema de filosofía química, que incluía las masas atómicas de varios | |elementos conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Sus masas no eran totalmente precisas pero constituyen la base de la | |clasificación periódica moderna de los elementos. Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del| |aire atmosférico y de otros gases. Estudiando los gases descubrió la ley de las presiones parciales, que se enuncia así: " En una | |mezcla de gases que no actúan química o físicamente los unos sobre los otros, la presión de la mezcla es igual a la suma de las | |presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si ocupara por sí solo el recipiente entero." Por ejemplo, si la presión parcial | |de un litro de nitrógeno es igual a 0,8 atmósferas, y la de un litro de oxígeno es igual a 0,2 atmósferas, la presión total de un | |litro de la mezcla de estas cantidades de nitrógeno y oxígeno será igual a una atmósfera. | |Esta ley sólo se cumple exactamente para los gases ideales. Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Real de Londres en 1822. En | |1826, Dalton recibió la medalla de oro de la Royal Society de Londres. Fue miembro de la Academia Francesa de las Ciencias. Fue | |también uno de los fundadores de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Entre sus obras destacan "Extraordinary facts | |relatin to the vision of colours" (donde describe el daltonismo), y "New system of chemical philosophy" (1808-10). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Físico y premio Nobel británico. Conocido por su descubrimiento en el año 1932 de una de las partículas fundamentales de la materia, el neutrón, descubrimiento que condujo directamente a la fisión nuclear y a la bomba atómica. Nacido en Manchester cursó estudios en la Universidad Victoria. En 1909 trabaja bajo las órdenes del físico británico Ernest Rutherford. Al final de la I Guerra Mundial, se translada a la Universidad de Cambridge junto a Rutherford, con quien continuó colaborando hasta 1935. Ese año, Chadwick obtiene una cátedra de la Universidad de Liverpool. De 1948 a 1958 trabaja como profesor y desde 1959 miembro del Gonville College y del Caius College de la Universidad de Cambridge. Fue uno de los primeros que fomentó la posibilidad del desarrollo de la bomba atómica y fue el principal científico encargado de los trabajos de investigación de la bomba nuclear británica. El descubrimiento del neutrón resultó ser fundamental ya que sirvió para conocer completamente la composición de los átomos. Por un momento hizo al universo en su totalidad muy simple, todas las sustancias se componían sólo de tres partículas elementales: protones y neutrones en el núcleo y electrones fuera de él. Ésta fue una época de gran felicidad, antes de que el mundo se complicase con quarks, hadrones, leptones y el bosón de Higgs. De 1943 a 1945 dirigió la delegación británica que trabajó en el laboratorio científico Los Álamos, en Nuevo México. Después de ser admitido en la Sociedad Real de Londres, Chadwick recibió el Premio Nobel de Física en 1935. Escribió Radiaciones de Substancias Radiactivas (1930), el libro más comprensible sobre los fenómenos nucleares entonces disponible. En 1932 descubrió que las radiaciones emitidas por el berilio cuando se bombardeaba con partículas alfa eran neutrones. Falleció el día 24 de julio de 1974. Nacido en Harborne en el año 1877. Estudió en Birmingham y en Cambridge, donde trabajó con Joseph John Thomson investigando las descargas eléctricas en tubos de baja presión. Ejerció como profesor en el Trinity College de Cambridge. En 1921 ingresó en la Royal Society, y en 1935 fue nombrado presidente del Comité Internacional Atómico. En el transcurso de sus investigaciones sobre los isótopos inventó el espectrógrafo de masas en 1919. Este elemento de investigación, que lleva su nombre "espacio oscuro de Aston", permite la separación de los isótopos y la determinación de sus masas con una milésima de aproximación. Sus principales aportaciones a la física son la determinación de la carga eléctrica de los iones y una importante contribución al descubrimiento de los isótopos. En el año 1992 recibió el premio Nobel de Química. Sus libros principales son "Los isótopos" y "espectros de masas e isótopos". Falleció en Londres en 1945. Edward W. Morley (1838-1923) creció en Hartford Oriental durante los 1840 y 1850. La familia de Morley poseyó una granja aquí y él consideraron este su ciudad natal. Su biógrafo, Howard R. Williams (1957), creyó que los años de Hartford Orientales" estaba indudablemente entre los días más felices de la vida de Morley." Edward Morley era un físico famoso en los tarde 19 y temprano 20 siglos. Él ganó una reputación internacional para su investigación en el aire y luz. Morley ayudó determine cuánto oxígeno está en el aire. Él descubrió el peso atómico de hidrógeno y oxígeno. Su logro más importante (con su compañero Alberto A. Michelson) era la investigación en el movimiento de luz que llevó directamente a la teoría de Einstein de relatividad. Químico francés, considerado el fundador de la química moderna. Nació el 26 de agosto de 1743 en París. Estudió Derecho, pero pronto orientó su vida a la investigación científica. Se le considera como el creador de la Química como ciencia. Fue el primero en darse cuenta de que el aire estaba formado por una composición de gases. Estudió en el Instituto Mazarino. Miembro de la Academia de Ciencias desde 1768. Ocupó diversos cargos públicos, como los de director estatal de los trabajos para la fabricación de la pólvora en 1776, miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas y medidas en 1790 y comisario del tesoro en 1791. Intentó introducir reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola. Como dirigente de los campesinos, su gran pecado consistió en trabajar en el cobro de las contribuciones. Por este motivo, fue arrestado en 1793. Importantes personajes hicieron todo lo que pudieron para salvarle fue juzgado por el Tribunal Revolucionario y guillotinado el 8 de mayo de 1794. Parece que Halle expuso al tribunal todos los trabajos que había realizado Lavoisier, y se dice que, a continuación, el presidente del tribunal pronunció una famosa frase: “La República no necesita sabio”. Lavoisier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, cuando tenía 51 años. Joseph Louis Lagrange, destacado matemático cuyo apellido es bien conocido por todos los matemáticos y físicos dijo al día siguiente: «Ha bastado un instante para segar su cabeza; habrán de pasar cien años antes de que nazca otra igual. Lavoisier demostró que en una reacción química, la cantidad de materia es la misma al final y al comienzo de la reacción. Estos experimentos proporcionaron pruebas para la ley de la conservación de la materia. Además investigó la composición del agua y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. Algunos de sus experimentos examinaron la naturaleza de la combustión, demostrando que es un proceso en el que se produce la combinación de una sustancia con oxígeno. También reveló el papel del oxígeno en la respiración de los animales y las plantas. Junto al químico francés Claude Louis Berthollet y otros, concibió una nomenclatura química, o sistema de nombres, que sirve de base al sistema moderno. La describió en Método de nomenclatura química (1787). En Tratado elemental de química (1789), Lavoisier aclaró el concepto de elemento como una sustancia simple que no se puede dividir mediante ningún método de análisis químico conocido. Escribió Sobre la combustión (1777) y Consideraciones sobre la naturaleza de los ácidos (1778). En la Academia de Ciencias se publicaron más de 60 comunicaciones suyas. Nacido en el condado de York (Inglaterra) en el año 1739, fue continuador del asociacionismo de Hartley. Priestley lleva a sus últimas consecuencias la fundamentación fisiológica de los procesos psíquicos y admite un determinismo para el espíritu, exactamente al que rige el acontecer natural. Si Hartley había suspendido a veces la relación entre lo psíquico y lo físico, Priestley estima que tal suspensión es inadmisible: sólo la fisiología podrá proporcionar a la psicología un fundamento irrebatible. No obstante, lo mismo que Hartley o que Bonnet, Priestley se encontraba en conflicto con sus propias creencias religiosas; el materialismo destruía la raíz lo que intentaba salvar, por lo cual precisaba fundar la fe en una divinidad justamente por el determinismo de la naturaleza. Este último era, por consiguiente, muestra de la existencia de dios y única base para la destrucción de un escepticismo que al tiempo que niega a Dios niega también el rigor y la armonía del acontecer natural. Murió en el año 1804. Físico y químico británico. Fue uno de los fundadores de la moderna ciencia de la electricidad, aunque gran parte de sus trabajos permanecieron ignorados durante un siglo. Propuso la ley de atracción entre cargas eléctricas (ley de Coulomb) y utilizó el concepto de potencial eléctrico. Determinó experimentalmente la constante gravitatoria (1797-98), haciendo posible el cálculo de la densidad y masa terrestres. Nació de padres británicos el 10 de octubre de 1731 en Niza (Francia) y cursó estudios en la Peterhouse, Universidad de Cambridge. Sus trabajos iniciales trataban sobre el calor específico de las sustancias. En el año 1766 descubrió las propiedades del hidrógeno. Su trabajo más famoso fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que "el agua está compuesta por aire deflogistizado (oxígeno) unido al flogisto (hidrógeno)". Sin embargo, el resultado más importante lo logró mediante el experimento que lleva su nombre basado en el empleo de una balanza de torsión. De este modo logró calcular la fuerza de atracción entre las dos bolas situadas en los extremos de la balanza. Mediante lo que se conoce como “experimento Cavendish”, determinó que la densidad de la Tierra era 5,45 veces mayor que la densidad del agua, un cálculo muy cercano a la relación establecida por las técnicas modernas (5,5268 veces). Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera y además realizó importantes investigaciones sobre las corrientes eléctricas. En 1785 llevó a cabo experimentos con descargas eléctricas en mezclas de nitrógeno y oxígeno descubriendo de este modo la composición del ácido nítrico así como la existencia del gas noble argón. Cavendish que no contaba con los instrumentos adecuados para sus investigaciones, medía la fuerza de una corriente eléctrica de una forma directa: se sometía a la corriente de la carga y calculaba por el dolor. Consiguió vivir hasta cerca de los 80 años. Falleció el 24 de febrero de 1810 en Londres. Químico y físico británico. Nació el 20 de septiembre de 1842 en Kincardine (Escocia), y cursó estudios en la Universidad de Edimburgo. Trabajó como profesor de filosofía natural experimental en la Universidad de Cambridge en 1875 y profesor de química en la Institución Real en 1877. Estudió el calor específico del hidrógeno y fue el primero en obtener hidrógeno en forma líquida. Sus estudios apuntaron a descubrir el comportamiento de gases a muy bajas temperaturas, cercanas al cero absoluto: 0°K ó -273,16 °C. Para conseguir este objetivo desarrolló el recipiente conocido como vaso Dewar, o más popularmente con el nombre de Termo. También inventó la cordita, junto con el químico británico sir Frederick Abel, una pólvora sin humo, una mezcla de nitroglicerina y nitrocelulosa (1889). Falleció en Londres en 1923. Matemático irlandés. Nació el 25 de Enero 1627 en Lismore, Irlanda. Se formó en el Colegio Eton desde 1835 al 1639. Tras ésto, comenzó a estudiar el trabajo de Galileo, al mismo tiempo que viajaba por Europa, tarea que le llevó 5 años. Tras el viaje pasó una gran temporada en Suiza, hasta que regresó a Dorset en Inglaterra. Allí inició su trabajo de experimentos científicos y escribió ensayos de moral. Desde 1656 vivió en Oxford donde colaboró con Hooke. Realizó importantes contribuciones a la Física y la Química, pero es sobre todo conocido por Las leyes de Boyle en donde describe el gas ideal. Estas leyes aparecen en el apéndice de su trabajo escrito en 1661, Nuevos experimentos de Fisiomecánica. Fue apodado como el "Padre de la Química moderna". Fue el primero en emplear el término "Análisis Químico" en su actual significado. Hoy en día es muy conocida su ley: "A temperaturas iguales, los volúmenes de los gases están en razón inversa a la presión". En su libro Sceptical Chymist (1661) Boyle contradecía los puntos de vista de Aristóteles acerca de los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Opinaba que la materia estaba compuesta de corpúsculos los cuales eran diferentemente construidos sobre diferentes configuraciones de partículas primarias. Boyle pertenecía a la Real Sociedad. Publicó resultados de propiedades de la Física del aire a la sociedad. Se designó su trabajo en Química como una ciencia matemática basada en una teoría mecánica de la materia. Causó una gran influencia en Newton y algún tiempo después, en otros científicos. Falleció el 30 de Diciembre 1691 en Londres, Inglaterra. Fue un matemático suizo que se pasó la mayor parte de su vida en París. Durante cierto tiempo, fue preceptor de la familia de Broglie y, después de ocupar varios otros puestos, sucedió finalmente a Poisson en la cátedra de mecánica de la Sorbona. Su principal trabajo lo hizo sobre lo que se conoce actualmente como teoría de ecuaciones diferenciales de Sturm - Liouville, que ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor, tanto en el campo de las matemáticas como en el de la física matemática. Físico británico que realizó contribuciones decisivas en la termodinámica, estableciendo una escala de temperaturas, "Escala Kelvin" basada en el segundo principio y, por tanto, independiente de las propiedades de cualquier sustancia particular. Elaboró una teoría del efecto termoeléctrico, basada en razonamientos termodinámicos, descubriendo el efecto Thomson. En 1842 propuso el uso de las bombas de calor como el medio de calefacción termodinámica más racional. Colaboró con Joule en la determinación de las discrepancias de los gases reales frente al comportamiento de los gases ideales, deduciendo el efecto Joule-Thomson. Desconocedor entonces de que en el interior de la Tierra existen fuentes de calor de origen radiactivo cifró la edad de la tierra en veintiséis millones de años (frente a los 4500 millones de años que hoy se admiten). Aportó contribuciones decisivas al desarrollo del electromagnetismo, introduciendo los conceptos de potencial vector y densidad de energía magnética. La unidad internacional de temperatura se llama kelvin en su honor. Fue el inventor de más de 50 instrumentos o máquinas científicas. Por sus trabajos en la instalación del primer cable transatlántico fue nombrado Sir y más tarde Lord Kelvin. Denunció constantemente el "absurdo, ridículo y nefasto sistema inglés de pesas y medidas", siendo gran partidario del sistema métrico. Recibió títulos honorarios de un gran número de universidades europeas. | | | | | | |Astrónomo sueco, nacio el 27 de noviembre de 1901. Celsius quién propuso el termómetro centígrado, que tiene una escala de 100 grados | |que separan el punto de ebullición y el de congelación del agua. | A partir de 1704 dirigió el observatorio astronómico de Uppsala, que él mismo creó. Fue allí donde logró demostrar la relación existente entre las llamadas luces polares y el campo magnético. También fue el primero en medir el brillo de las estrellas. En el año 1742 inventó un termómetro de mercurio que calibró empleando la escala celsio o centígrada, establecida por él. El punto correspondiente a la temperatura cero coincide con el punto de ebullición del agua, mientras que la temperatura de 100° equivale a la de congelación del agua al nivel del mar. La escala indicaba por lo tanto temperaturas positivas cuando descendían las temperaturas; este sentido se invertiría con posterioridad. Ese mismo año presentó ante la Academia de ciencias sueca su memoria sobre los puntos fijos de la escala termométrica, que contribuyó decisivamente a la aceptación del termómetro centígrado. Falleció el 25 de abril de 1744, Uppsala Químico y físico francés. Nació el 6 de diciembre de 1778 en Saint Léonard. Cursó estudios en la “École Polytecnique” y en la “École des Ponts et Chaussées” de París. Fue profesor en varios institutos y, de 1808 hasta 1832, profesor de física en la Sorbona. En el año 1804 realizó una ascensión en globo con la intención de estudiar el magnetismo terrestre y observar la composición y temperatura del aire a diferentes altitudes. En 1809 formula la ley de los gases que sigue asociada a su nombre. La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación sostiene que los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química están en la proporción de números enteros pequeños. Investigó junto con el alemán Alexander von Humboldt, la composición del agua, descubriendo que se compone de dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. Años antes, formuló una ley, independientemente del físico francés Jacques Alexandre Charles, que afirmaba que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión se mantiene constante; hoy se conoce como ley de Charles y Gay-Lussac. En 1809 trabajó en la preparación del potasio y el boro e investigó las propiedades del cloro y del ácido cianhídrico. En 1831 fue miembro de la Cámara de los Diputados y en 1839 del Senado. Falleció el 9 de mayo de 1850 en París. Berthollet es, después de Lavoisier, fué el químico francés más importante del fin del siglo de XVIII. Él estaba en un momento como teórico y practicante. Uno lo debe notar en los trabajos en el escaldar (el descubrimiento del blanqueo) y en el tinte. En sus estáticas químicas prueban (1803), que él fue el primero en definir nociones de equilibrio químico y acción de masa. Reglas de Berthollet son la primera contribución seria al problema de la previsión de la reacción química. Amadeo Avogadro nació el 9 de junio de 1776 en Turin. Él empezó practicando como un abogado después de obtener un doctorado. En 1800, él empezó estudiando matemática y físicas privadamente y estaba tan interesado que él le hizo su carrera, mientras empezando en 1806 como un demostrador en la Academia de Turin. En 1820, él era designado el profesor de físicas matemáticas. Avogadro se murió el 9 de julio de 1856. Él es afamado para su declaración en 1811 de lo que se llama la Hipótesis de Avogadro ahora que" los volúmenes iguales de todo los gases bajo las mismas condiciones de temperatura contienen el mismo número de moléculas." Desgraciadamente esto dejó la impresión pequeña en el momento, para una variedad de razones incluso la oposición de Dalton a la hipótesis, la falta general de distinción entre los átomos y moléculas, y el escepticismo global sobre la existencia real de átomos. Estaba después sólo 50 años en el Congreso de Karlsruhre (1861) ese Cannizzaro pudo conseguir el acuerdo de la balanza grande sobre la utilidad de la Hipótesis de Avogadro. En 1865, Johann Joseph Loschmidt (1821-1895) calculado el valor del Número de Avogadro para la primera vez y se llamó el Número de “Loschmidt” inicialmente. Por los cálculos del día presentes sus estimaciones no eran ninguno demasiado exacto, pero su método era aceptable. Después en los 19 siglo varios otros científicos mejorados en la exactitud del valor del Número de Avogadro por una variedad de métodos. Sin embargo la cantidad de sustancia asociada con el Número de Abogador de átomos de la sustancia se pensó que como" el gramo del peso molecular" y la idea de lunares entró en el uso común con el plan de estudios educativo reformado como el REINO UNIDO, y basó la Química de Nuffield y la americana como Químico Atadura de Acercamiento (CBA), aunque un siglo A. W.

A.C.T.A El ACTA es un tratado engañoso el cual entrara en vigor proximamente, pero es la mafia cibernetica ya que se haran las mayores privaciones de informacion compartida, lo que hacemos en Taringa, para la ACTA es un delito, entonces dejara de existir Taringa, y eso no es en absoluto bueno, y le toca parejo todos, como en youtobe y twitter que tambien seran cerradas a consecuencia de la ley, Que no pase como la SINDE en españa!!!! Segun la vendita wikipedia el ACTA es El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global".1 El ámbito de ACTA es amplio, incluyendo la falsificación de bienes físicos, así como la "distribución en Internet y las tecnologías de la información". En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que negociarían ACTA. Además, los siguientes países se han unido a las negociaciones: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá. Las negociaciones de ACTA se llevan en secreto. El 22 de mayo de 2008 un documentado de discusión sobre el acuerdo fue filtrado a través de WikiLeaks, lo cual fue seguido de múltiples noticias en los medios. En un principio estaba planeado que las negociaciones concluyeran a finales de 2008, sin embargo en noviembre de 2008 la Comisión Europea afirmó que estas continuarían durante 2009. En la siguiente ronda de negociaciones (la sexta) el anfitrión fue Corea del Sur, en Seúl, del 4 a 6 de noviembre de 2009.En la quinta ronda de negociaciones, en Marruecos en julio 2009, los participantes indicaron que su intención era concluir el acuerdo "lo antes posible en 2010". Según Nueva Zelanda, ACTA establecería "un nuevo marco legal internacional" y "el objetivo de ACTA es poner un nuevo, y más alto punto de referencia sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual al que los países se pueden unir voluntariamente." Términos y plazos similares aparecen actualmente en el borrador del tratado SECURE de la Organización de Aduana Mundial, y los críticos han argumentado que las previsiones de antievasión del Título I de la Digital Millennium Copyright Act era de igual modo aprobado después de políticas ocultas vía los tratados negociados a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://es.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement link: http://www.youtube.com/watch?v=IxVDB-pg8d0 Ahora ya que sabes y estas informado avisale a todos los pelotudos que te encuetres para que protestemos juntos y dejemos que esto no sueda

Realiza alguno de estos ejercicios, y demuesta que tan listo eres Antes da hacer el ejercicio interpreta donde en la palabla interfiere el ? 1. Lee en voz alta lo que est? escrito en el cuadro de abajo. Probablemente leas: A BIRD IN THE BUSH (un p?jaro en el arbusto) y ... si eso ES lo que has le?do, entonces no has visto que la palabra THE est? repetida dos veces! Miralo nuevamente.... 2. Ahora, vamos a divertirnos con algunas palabras. ? Qu? es lo que ves aqu? ? En negro puedes leer la palabra GOOD (bueno) y en blanco la palabra EVIL (malo) -dentro de cada letra negra hay una letra blanca. ____________ Y aqu? ? qu? ves ? Quiz? no lo puedas ver a primera vista: en los espacios amarillos se puede leer la palabra OPTICAL, y... en el paisaje azul se lee la palabra ILLUSION. ?M?ralo nuevamente! ____________ Ahora vamos a una ilusi?n ?ptica... ? Qu? ves aqu? ? ? Esta no es dif?cil ! La pa (H) labra TEACH (ense?ar) se refleja como LEARN (aprender). ____________ Y en esta otra ? qu? ves ? Probablemente leas la palabra ME (yo) en marr?n, pero... cuando mires a trav?s de ME ver?s YOU (tu) ... 3. Test visual de Alzheimer Cuenta todas las F del siguiente texto: FINISHED FILES ARE THE RE SULT OF YEARS OF SCIENTI FIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS... ? CU?NTAS ? TIENE 6 ?sin discusi?n! ?LEE NUEVAMENTE! La raz?n es que el Cerebro no consigue procesar OF. ?Incre?ble no? ???Aquellos que han logrado contar las 6 F al 1er intento son unos genios!!! 4. La mujer que gira Mira esta mujer girando, y si ves que ella est? girando hacia la derecha, est? funcionando el lado derecho de tu cerebro. Si ves que ella est? girando hacia la izquierda, es el lado izquierdo de tu cerebro el que est? funcionando. Y si logras verla girando en los dos sentidos... tienes un IQ de m?s de 160. 5. De la Universidad de Cambridge Slo? prseoans epxertas cnsoiugen leer etso. Yo no cnogs?eua pensr que relmante p?doa etndeer lo que etbsaa lnyedo. El pdoer fdamuetanl de la mntee huamna, de aercudo con una invtesaigic?n de la Unvireisadd de Cmabrigde, no ipmrota el odren en que las lteras ets?n en una plabara, la ?cina csoa ipmotratne es que la piremra y la ?timla ltreas etsen en el lguar crotreco. El rseto pduee etasr en ttaol eniredo y t? a?n pdor?s leer sin pemrolba. Etso es pruqoe la mtene haunma no lee cdaa lreta idnvidailuemtne, snio que tmoa la pbrlaaa cmoo un tdoo. Ipemsrinaonte? Y yo que smirepe ps?ne que el odern era ipmorantte! Si pdues leer etso flecitacioenis!! OK, AHORA VIENE OTRO EJERCICIO, A VER SI ES CIERTO QUE SABES.... ENCUENTRA LA C OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOCOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOOOOOOO O UNA VEZ QUE HAYAS ENCONTRADO LA C ENCUENTRA LA N MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMNMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMNM UNA VEZ QUE HAYAS ENCONTRADO LA N ENCUENTRA EL 6 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999996999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 9999999999999999999 99999999999 UNA VEZ QUE HAYAS ENCONTRADO EL 6 ENCUENTRA LA a åååååååååååååååå? ?åååååå?åååååååååå åååååååååååååååå? ?ååååååååååååååååå ååååååååååååååååå ååååååååååååååååå? ?åååååååååååååååå? ?ååååååaåååååååååå? ?åååååååååååååååå? ?ååååååååååååååååå ååååååååååååååååå ååååååååååååååååå? ?åååååååååååååååå? ? ååååååå UNA VEZ QUE HAYAS ENCONTRADO LA a ENCUENTRA LA c ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççççççç ççççççççççççcçççç? ?çççççççççççççççç? ?çççççççççççççççç? ?ççççç UNA VEZ QUE HAYAS ENCONTRADO LA c ENCUENTRA LA i !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!i! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! 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~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ NO DEJES DE PENSAR EN ESE DESEO ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 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Porque ya termino el post (H) (H)