Alexandr Grigórievich Stoletov

Alexandr Grigórievich Stoliétov
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Alexandr Grigórievich Stoliéto, físico ruso
Fecha de nacimiento29 de julio de 1839
Lugar de nacimientoVladimir, Bandera de Rusia Rusia
Fecha de fallecimiento14 de mayo de 1896
Lugar de fallecimientoMoscú, Bandera de Rusia Rusia
NacionalidadRuso
CampoElectromagnetismo, la Óptica, la Física molecular
InstitucionesUniversidad de Moscú
Alma máterUniversidad de Moscú

Alexandr Grigórievich Stoliétov. Físico ruso, uno de los fundadores de la física de Rusia y de la electrotécnica moderna. Stoliétov defendía la interpretación materialista de los fenómenos de la naturaleza. Fue el primero de los físicos rusos que se manifestó contra la filosofía inspirada en Mach (artículo: "Helmholtz y la física moderna", 1894), calificándola de decadente. En el período inicial de su actividad, el científico procuraba "reducir todos los fenómenos físicos a los principios básicos de la mecánica". Mas, bajo el influjo de los novísimos descubrimientos de la ciencia natural, superó poco a poco la limitación del materialismo mecanicista. A menudo, empleó Stoliétov el término "mecanicista" en el sentido "materialista", "científico". En realidad, tras la bandera del "mecanicismo" luchó por el materialismo en la ciencia natural. Stoliétov formó su concepción del mundo influido por los materialistas rusos de vanguardia. El gobierno zarista le persiguió por motivos ideológicos y no permitió que se le nombrara académico.[1]

Síntesis biográfica

Nace el 29 de julio de 1839 en Vladimir. era el hijo de un comerciante.

Estudios

Terminó sus estudios superiores en la Universidad de Moscú (1860). Después de graduarse en 1860 , permaneció en la universidad para prepararse para el rango de profesor. Perfeccionó sus conocimientos (1862-1866) bajo la tutela de los eminentes físicos alemanes Heinrich Magnus, Gustav Kirchhoff y Wilhelm Weber.

Después de su regreso a Rusia, trabajó en la Universidad de Moscú, de la cual fue profesor desde 1873.

Trayectoria científica

Dedicó sus trabajos científicos al Electromagnetismo, la Óptica, la Física molecular, cuestiones filosóficas de las ciencias. Fue el primero en demostrar (1872) que, al aumentar el campo magnetizador, la susceptibilidad magnética del hierro primeramente aumenta y luego disminuye, pasando por un máximo. Fue el primero en trazar la curva de la permeabilidad magnética de un ferromagnético (curva de Stoliétov). En 1872, el profesor Stoliétov de la universidad de Moscú descubre que entre dos láminas metálicas separadas por vacío y conectadas a una pila se producía una corriente cuando eran iluminadas por una lámpara de vapor de mercurio, corriente eléctrica que se interrumpía al apagarse la luz. 13 años después, Hertz y Hallwachs llaman a este hecho: Efecto fotoeléctrico, esto es electricidad producida por la luz. Propuso dos métodos fundamentales para mediciones magnéticas en la sustancia: el método del toroide con un circuito magnético cerrado y la medición balística de la magnetización. Realizó varios experimentos para determinar la magnitud de la relación de las unidades electromagnéticas y electrostáticas. En sus investigaciones obtuvo (1876) un valor cercano al de la luz en el vacío. Desarrolló (1888-90) un ciclo de trabajos para investigar el fenómeno del efecto fotoeléctrico externo, descubierto por el físico alemán Gustav Hertz (1887). Independientemente de los físicos W. Hallawachs (alemán) y A. Righi (italiano), redescubrió este efecto y creó el primer fotoelemento, el cual utilizó en la práctica; además, examinó la cuestión de la inercialidad de la fotocorriente y valoró su retraso, respecto a la iluminación, en 1 s . Descubrió la proporcionalidad directa entre la intensidad de la fotocorriente y la de la luz incidente (primera ley del efecto fotoeléctrico externo) y el fenómeno de la fatiga fotoeléctrica: disminución de la fotocorriente con el tiempo (1889); descubrió la fotocorriente de saturación y demostró (1890) su dependencia con la diferencia de potenciales. Es fundador de los métodos cuantitativos de investigación del efecto fotoeléctrico y propuso un método para controlar la intensidad de la luz mediante este efecto. También realizó numerosas investigaciones sobre la descarga gaseosa no automantenida, como resultado de las cuales pudo establecer que la relación entre la intensidad del campo eléctrico y la presión del gas con máxima corriente es una magnitud constante (constante de Stoliétov).

Contribución a la ciencia

Sus contribuciones incluyen el trabajo pionero en el campo de ferromagnetismo y el descubrimiento de las leyes y principios del efecto fotoeléctrico externo.

Entre sus logros Alexander Stoletov se incluyen:

Magnetismo (1871-1872)

  • Stoletov fue el primero en mostrar que con el aumento del campo magnético de la susceptibilidad magnética de hierro crece, pero luego empieza a disminuir.
  • Construyó de la curva de la permeabilidad magnética del ferromagnéticos, conocida como la curva de Stoletov.
  • Desarrolló dos nuevos métodos para medir las propiedades magnéticas de varios materiales.

Efecto fotoeléctrico (1888-1891)

  • Estudió el efecto fotoeléctrico externo, descubierto por Hertz en 1887. Publicó los resultados en seis obras.
  • Desarrolló métodos cuantitativos para el estudio del efecto fotoeléctrico.
  • Descubrió la proporcionalidad directa entre la intensidad de la luz y la foto correspondiente corriente inducida (ley de Stoletov)
  • Descubrió la constante que define la relación entre la intensidad de la corriente eléctrica y la presión del gas bajo la corriente máxima.
  • Construyó la primera célula solar basada en el efecto fotoeléctrico externo y estima el tiempo de respuesta de la corriente fotoeléctrica.
  • Descubrió la disminución de la sensibilidad de la célula solar con el tiempo (la fatiga de las células solares).

Otras constribuciones

Calculó que la proporción entre la electrodinámica y unidades electrostáticas, produciendo un valor muy próximo a la velocidad de la luz.

Publicaciones

Importantes trabajos publicados de Alexander Stoletov incluyen:

  • En la medición de la unidad de mercurio de la resistencia eléctrica de la Kohlrausch;
  • Sur une méthode vertido déterminer le rapport des unités électromagnétiques et électrostatiques;
  • En la electricidad de yuxtaposición;
  • En el estado crítico de los cuerpos (4 artículos);
  • Investigación Actino-eléctrico;
  • Éter y electricidad;
  • Ensayo sobre el desarrollo de los conocimientos de los gases;
  • Introducción a la acústica y la óptica.

Referencias

  1. Rosental M. y P. Iudin. Diccionario Filosófico. Ediciones Universo, Argentina, 1973, p. 441.

Fuentes