Diferencia entre revisiones de «Eric A. Cornell»

m (Texto reemplazado: «<div align="justify">» por «»)
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 4 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<div align="justify">
+
 
 
{{Ficha de científico
 
{{Ficha de científico
 
|nombre                = Eric Allin Cornell  
 
|nombre                = Eric Allin Cornell  
Línea 24: Línea 24:
 
|influyó_en            =  
 
|influyó_en            =  
 
|sociedades            =  
 
|sociedades            =  
|premios                = Premio Nobel de Física<br/>Medalla Lorentz  
+
|premios                = [[Archivo:Medalla-nobel.svg.png|Premio Nobel|20px]]<small>[[Premio Nobel de Física]] [[2001]]</small><br/>Medalla Lorentz  
 
|firma                  =  
 
|firma                  =  
 
|notas                  =  
 
|notas                  =  
 
}}
 
}}
'''Eric A. Cornell.'''  Físico estadounidense, galardonado con el [[Premio Nobel de Física]] en  [[2001]] por sus trabajos en los [[Condensado de Bose- Einstein|condensados de materia Bose-Einstein]] (BEC).
+
'''Eric A. Cornell.'''  [[Físico]] estadounidense, galardonado con el [[Premio Nobel de Física]] en  [[2001]] por sus trabajos en los [[Condensado de Bose- Einstein|condensados de materia Bose-Einstein]] (BEC).
 +
 
 
==Síntesis biográfica==
 
==Síntesis biográfica==
 
Nació en Palo Alto, [[California]] en [[1961]]. Doctorado en [[1990]] en el Massachusetts Institute of Technology, en el momento de la  concesión del galardón de la academia sueca que compartió con [[Carl E. Wieman]] y [[Wolfgang Ketterle]],  Cornell era "sénior scientist" del NIST (National Institute of  Standards and Technology) y profesor adjunto de la Universidad de  Colorado, en Boulder.
 
Nació en Palo Alto, [[California]] en [[1961]]. Doctorado en [[1990]] en el Massachusetts Institute of Technology, en el momento de la  concesión del galardón de la academia sueca que compartió con [[Carl E. Wieman]] y [[Wolfgang Ketterle]],  Cornell era "sénior scientist" del NIST (National Institute of  Standards and Technology) y profesor adjunto de la Universidad de  Colorado, en Boulder.
 +
 +
=== Trayectoria profesional ===
  
 
En [[1995]], Cornell y Wieman consiguieron por  primera vez producir un gas compuesto por unos 2.000 átomos de [[rubidio]] a  una [[temperatura]] de tan sólo 0,00000002 grados Kelvin. A esta  temperatura y según lo predicho por los estudios Bose-Einstein, la  energía de los [[átomo]]s es ínfima por lo que su función de onda (de la  dualidad onda corpúsculo prevista por Schrödinger)  es lo suficientemente grande para que interactúe con la de los átomos  vecinos. En estas condiciones, las funciones atómicas individuales se  sincronizan y se produce una coherencia entre las propiedades  individuales de los átomos que aparecen en una situación especial de  materia, la cual ha venido a llamarse condensada. El hecho de que  la función de onda de los átomos se aunara animó a los físicos a  afirmar, de forma metafórica, que los átomos "cantaban al unísono". El  fenómeno es similar en algunos aspectos al [[láser]], en el que los fotones  de la radiación luminosa se hacen coherentes en dirección y fase.
 
En [[1995]], Cornell y Wieman consiguieron por  primera vez producir un gas compuesto por unos 2.000 átomos de [[rubidio]] a  una [[temperatura]] de tan sólo 0,00000002 grados Kelvin. A esta  temperatura y según lo predicho por los estudios Bose-Einstein, la  energía de los [[átomo]]s es ínfima por lo que su función de onda (de la  dualidad onda corpúsculo prevista por Schrödinger)  es lo suficientemente grande para que interactúe con la de los átomos  vecinos. En estas condiciones, las funciones atómicas individuales se  sincronizan y se produce una coherencia entre las propiedades  individuales de los átomos que aparecen en una situación especial de  materia, la cual ha venido a llamarse condensada. El hecho de que  la función de onda de los átomos se aunara animó a los físicos a  afirmar, de forma metafórica, que los átomos "cantaban al unísono". El  fenómeno es similar en algunos aspectos al [[láser]], en el que los fotones  de la radiación luminosa se hacen coherentes en dirección y fase.
Línea 36: Línea 39:
 
Wolfgang Ketterle trabajó también sobre los BEC y, aunque publicó sus resultados cuatro meses después de Wieman y Cornell,  obtuvo mayores cantidades de los mismos lo que le permitió llegar más  lejos en el estudio de sus propiedades. Por esta razón, la academia  sueca lo laureó en conjunto con los anteriores.
 
Wolfgang Ketterle trabajó también sobre los BEC y, aunque publicó sus resultados cuatro meses después de Wieman y Cornell,  obtuvo mayores cantidades de los mismos lo que le permitió llegar más  lejos en el estudio de sus propiedades. Por esta razón, la academia  sueca lo laureó en conjunto con los anteriores.
  
Las aplicaciones  de los BEC, independientemente del aporte que significa la confirmación  práctica de una teoría, no están claras todavía, aunque se especula  sobre su aplicación en la [[metrología]] de precisión y en nanotecnología.
+
Las aplicaciones  de los BEC, independientemente del aporte que significa la confirmación  práctica de una teoría, no están claras todavía, aunque se especula  sobre su aplicación en la [[metrología]] de precisión y en [[nanotecnología]].
 
==Fuente==
 
==Fuente==
 
*[http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cornell-eric-a MCNbiografías]
 
*[http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cornell-eric-a MCNbiografías]
[[Category: Premio Nobel]]
+
 
 
[[Category: Premio Nobel de Física]]
 
[[Category: Premio Nobel de Física]]
[[Category: Científicos]]
+
[[Category: Científicos]][[Category:Nacidos en 1961]] [[Categoría:Físicos]]

última versión al 19:24 24 jun 2019

Eric Allin Cornell
Información sobre la plantilla
Eric A. Cornell.jpg
Fecha de nacimiento19 de diciembre de 1961
Lugar de nacimientoPalo Alto, California, Bandera de los Estados Unidos de América Estados Unidos
Conocido porinvestigaciones en relación con el condensado Bose-Einstein, un fenómeno de la materia que se produce en situaciones extremas.
Premios
destacados
Premio NobelPremio Nobel de Física 2001
Medalla Lorentz

Eric A. Cornell. Físico estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Física en 2001 por sus trabajos en los condensados de materia Bose-Einstein (BEC).

Síntesis biográfica

Nació en Palo Alto, California en 1961. Doctorado en 1990 en el Massachusetts Institute of Technology, en el momento de la concesión del galardón de la academia sueca que compartió con Carl E. Wieman y Wolfgang Ketterle, Cornell era "sénior scientist" del NIST (National Institute of Standards and Technology) y profesor adjunto de la Universidad de Colorado, en Boulder.

Trayectoria profesional

En 1995, Cornell y Wieman consiguieron por primera vez producir un gas compuesto por unos 2.000 átomos de rubidio a una temperatura de tan sólo 0,00000002 grados Kelvin. A esta temperatura y según lo predicho por los estudios Bose-Einstein, la energía de los átomos es ínfima por lo que su función de onda (de la dualidad onda corpúsculo prevista por Schrödinger) es lo suficientemente grande para que interactúe con la de los átomos vecinos. En estas condiciones, las funciones atómicas individuales se sincronizan y se produce una coherencia entre las propiedades individuales de los átomos que aparecen en una situación especial de materia, la cual ha venido a llamarse condensada. El hecho de que la función de onda de los átomos se aunara animó a los físicos a afirmar, de forma metafórica, que los átomos "cantaban al unísono". El fenómeno es similar en algunos aspectos al láser, en el que los fotones de la radiación luminosa se hacen coherentes en dirección y fase.

Wolfgang Ketterle trabajó también sobre los BEC y, aunque publicó sus resultados cuatro meses después de Wieman y Cornell, obtuvo mayores cantidades de los mismos lo que le permitió llegar más lejos en el estudio de sus propiedades. Por esta razón, la academia sueca lo laureó en conjunto con los anteriores.

Las aplicaciones de los BEC, independientemente del aporte que significa la confirmación práctica de una teoría, no están claras todavía, aunque se especula sobre su aplicación en la metrología de precisión y en nanotecnología.

Fuente