Sir Edward Victor Appleton (6 de septiembre de 1892 - 21 de abril de 1965) fue un físico británico que recibió el Premio Nobel de Física en 1947 por sus contribuciones al conocimiento de la ionosfera , que llevaron al desarrollo del radar y la radio de onda corta .
Graduado por la Universidad de Cambridge , Appleton fue nombrado subteniente de los Ingenieros Reales en 1915. Durante la Primera Guerra Mundial , fue instructor en el Depósito de Señales de los Ingenieros Reales en Fenny Stratford y sirvió brevemente en el Frente Occidental . Trajo consigo una válvula termoiónica alemana capturada . En 1924, se convirtió en profesor Wheatstone de Física en el King's College de Londres y en miembro de la Royal Society en 1927. Sus principales intereses de investigación se centraban en cómo se creaban y propagaban las ondas de radio y en desentrañar el misterio de cómo se reflejaban en la atmósfera superior.
Appleton regresó a Cambridge en 1936 como profesor jacksoniano de filosofía natural y, tras el fallecimiento de Ernest Rutherford en octubre de ese mismo año, se convirtió en director interino del Laboratorio Cavendish . En 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial , Appleton fue nombrado secretario del Departamento de Investigación Científica e Industrial . En este cargo, movilizó el conocimiento científico británico al servicio del esfuerzo bélico. También participó activamente en el desarrollo del radar , fruto de su investigación previa a la guerra sobre la ionosfera. Asimismo, estuvo a cargo de Tube Alloys , el proyecto británico de armas nucleares , que se integró en el Proyecto Manhattan estadounidense en 1943.
Desde 1948 hasta su muerte en 1965, fue rector y vicerrector de la Universidad de Edimburgo . En ese cargo, supervisó su crecimiento y participó en la controvertida remodelación de la histórica plaza George Square .
Primeros años y educación
Edward Victor Appleton nació el 6 de septiembre de 1892 en Bradford , Inglaterra, el hijo mayor de Peter Appleton, un empleado que trabajaba en un almacén de Charles Senior & Co., y Mary Wilcock. [ 2 ] Tenía dos hermanas menores, Isabel y Dorothy. [ 3 ] Fue llamado Edward en honor al tenor Edward Lloyd, pero prefirió usar su segundo nombre; [ 4 ] para su familia siempre fue "Vic". [ 5 ] Asistió a la escuela primaria Barkerend hasta que, [ 4 ] a la edad de 11 años, recibió una beca para la escuela secundaria Hanson Boys' Grammar School , donde fue capitán de los equipos de críquet y fútbol de la escuela . Cuando tenía 16 años, ganó una beca de la ciudad de Bradford para asistir a la escuela secundaria Bradford Grammar School, pero no la aceptó. [ 6 ]
Appleton se presentó y aprobó el examen de matriculación de Londres , pero luego se presentó y ganó la beca Isaac Holden en 1910. Esta era una beca de tres años valorada en 150 libras esterlinas (equivalente a 15.276 libras esterlinas en 2025) que le permitió ingresar en la Universidad de Cambridge , aunque tuvo que esperar otro año porque la universidad no lo admitiría hasta que cumpliera 19 años. [ 7 ] En 1911, se le otorgó una beca en St John's College, Cambridge , donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Naturales en 1913 y una maestría en Física en 1914. Ese mismo año, recibió la beca de investigación Hutchinson, que le permitió estudiar con JJ Thomson y Ernest Rutherford . [ 8 ] En Cambridge, conoció a Sir Oliver Lodge y Guglielmo Marconi , y durante las largas vacaciones, ayudó a Lawrence Bragg en su trabajo sobre cristalografía de rayos X de metales en el Laboratorio Cavendish . [ 9 ]
Gran Guerra
Mientras estaba en Cambridge, Appleton había servido en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Universitarios . Al estallar la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Appleton solicitó un nombramiento como oficial en los Ingenieros Reales . Para septiembre, cansado de esperar, se alistó como soldado raso en el 16.º Batallón del Regimiento de West Yorkshire , también conocido como el "1.er Batallón de los Amigos de Bradford". Pronto fue ascendido a cabo . [ 10 ] [ 11 ] Su solicitud de nombramiento finalmente fue aceptada, y fue nombrado subteniente en los Ingenieros Reales el 9 de enero de 1915. [ 12 ] Después de su formación como ingeniero en Aldershot , fue enviado a Malvern, Worcestershire , para el primer curso general de radio para oficiales, impartido por el capitán C.F. Trippe, quien más tarde desempeñó un papel importante en el desarrollo industrial de la válvula termoiónica . Appleton obtuvo la mejor calificación en el examen del curso y se le pidió que impartiera el segundo curso cuando Trippe enfermó. Luego fue destinado al Depósito de Señales de los Ingenieros Reales en Fenny Stratford , donde permaneció durante el resto de la guerra. [ 13 ] [ 14 ]
El 29 de mayo de 1915, Appleton se casó con su prima lejana Jessie Longson, hija del reverendo John Longson, un ministro bautista. [ 2 ] Jessie trabajaba para Lister Mills como diseñadora textil, creando patrones en seda. [ 15 ] Después de la guerra tuvieron dos hijas: [ 2 ] [ 8 ] Margery, nacida en 1920, [ 16 ] y Rosalind, nacida en 1927. [ 17 ] [ 18 ] Appleton fue ascendido al rango temporal de teniente el 23 de agosto de 1916, [ 19 ] y capitán el 1 de enero de 1918. [ 20 ] Los subalternos casados eran poco comunes en aquellos días, y Appleton y Jessie compartían una casa de campo en Fenny Stratford con otro teniente y su esposa. [ 15 ]
En 1915, el ejército británico en Francia descubrió que sus partidas de reparto de raciones estaban siendo atacadas por la artillería alemana, que aparentemente tenía información sobre sus actividades. El misterio comenzó a desvelarse después de que los franceses capturaran un dispositivo alemán que fue entregado a los británicos. Appleton y los capitanes Algernon Fuller y Edward Stevens examinaron el dispositivo y descubrieron que consistía en un amplificador de dos válvulas con dos pares de teléfonos y varios pares de terminales. Cuando los terminales estaban conectados a tierra, el dispositivo podía interceptar las comunicaciones telefónicas de campaña del ejército . La contramedida obvia era usar cableado de par trenzado, pero esto era costoso. Tras una discusión entre los tres hombres, Fuller ideó el fullerphone , un dispositivo que funcionaba con las líneas telefónicas existentes, pero que era mucho más difícil de interceptar. En diciembre de 1917, Appleton fue al Frente Occidental durante dos semanas para demostrar el uso de las radios, y probó el fullerphone en el campo, descubriendo que funcionaba con tan solo un microamperio de corriente. Trajo consigo una válvula termoiónica alemana capturada. Le fascinaban las propiedades de la válvula, que investigaría al regresar a Cambridge. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] Tras el fin de la guerra, Appleton renunció a su cargo el 17 de enero de 1919. [ 24 ]
Entre las guerras
Appleton regresó a Cambridge, donde fue elegido miembro del St John's College. Al principio, fue estudiante de investigación en el Laboratorio Cavendish bajo la dirección de Thomson, a quien sucedió ese mismo año Rutherford. En 1920, Appleton se unió al personal del Laboratorio Cavendish como asistente de demostrador en física. [ 21 ] Fue iniciado en la masonería en 1922. [ 25 ] Bajo la dirección de Rutherford, el Laboratorio Cavendish se adentró más en la investigación de la física nuclear , pero el interés de Appleton se centraba en la exploración de la radio: la forma en que las válvulas termoiónicas creaban las ondas de radio, cómo se propagaban y las misteriosas fluctuaciones en su recepción. [ 26 ]
En su investigación sobre las propiedades de la válvula termoiónica, Appleton colaboró con Balthasar van der Pol , un científico neerlandés que había sido compañero suyo en el Laboratorio Cavendish antes de la guerra. Van der Pol consideró regresar a Cambridge, pero Appleton le advirtió que las cátedras no pagaban más de 250 libras esterlinas (equivalentes a 25 000 libras esterlinas en 2025) al año. El salario de Appleton se reduciría a 650 libras esterlinas (equivalentes a 66 000 libras esterlinas en 2025) al expirar su beca. Por lo tanto, Van der Pol decidió unirse a Philips . Juntos, escribieron un libro de texto sobre el tema, Thermionic Vacuum Tubes , que se publicó en 1932. [ 26 ]
Ionosfera
En su investigación atmosférica, Appleton trabajó con la Junta de Investigación de Radio, de la cual se convirtió en miembro en 1926 y prestó sus servicios hasta 1939. La Junta de Investigación de Radio le proporcionó subvenciones para continuar su trabajo y su Estación de Investigación de Radio en Ditton Park , cerca de Slough , colaboró con el Laboratorio Cavendish en su investigación atmosférica. [ 26 ] También estableció una estación de campo cerca de Peterborough donde su estudiante de investigación del Laboratorio Cavendish, Miles Barnett, realizó experimentos bajo su dirección. Esta estación se trasladó a Hampstead en 1932. [ 2 ] En octubre de 1924, Appleton fue nombrado Profesor Wheatstone de Física en el King's College de Londres . [ 27 ] Se convirtió en miembro de la Royal Society en 1927. [ 2 ]

Appleton había observado que la intensidad de las señales de radio de onda media era constante durante el día pero variable por la noche. Teorizó que esto se debía a una señal que rebotaba en la atmósfera superior . Esto daría como resultado la recepción de dos señales, que interferirían entre sí. El patrón de interferencia de ondas resultante explicaría la intensidad variable de la señal. [ 28 ] La existencia de una capa atmosférica reflectante no era en sí misma una idea completamente nueva; Balfour Stewart había sugerido la idea a finales del siglo XIX para explicar los cambios rítmicos en el campo magnético de la Tierra . Más recientemente, en 1902, Oliver Heaviside y Arthur E. Kennelly habían sugerido un estrato reflectante electromagnético —ahora llamado capa de Kennelly-Heaviside— que podría explicar el éxito que Marconi tuvo al transmitir sus señales a través del Atlántico. Los cálculos habían demostrado que la desviación natural de las ondas de radio no era suficiente para evitar que simplemente se "dispararan" al espacio antes de llegar al receptor. [ 28 ] Appleton pensó que el mejor lugar para buscar evidencia de la ionosfera era en la variación en el rango de recepción de la señal de radio que ocurría cada noche alrededor de la puesta del sol. [ 29 ] Era razonable sugerir que estas variaciones se debían a la interferencia de dos ondas, pero un paso adicional para demostrar que la segunda onda que causaba la interferencia (la primera era la onda terrestre ) provenía de la ionosfera. El experimento que diseñó tenía dos métodos para mostrar la influencia ionosférica y ambos permitían determinar la altura del límite inferior de reflexión (y, por lo tanto, el límite inferior de la capa reflectante). El primer método se denominó modulación de frecuencia (FM) y el segundo consistía en calcular el ángulo de llegada de la señal reflejada a la antena receptora. [ 30 ] El método FM aprovecha el hecho de que existe una diferencia de trayectoria entre la onda terrestre y la onda reflejada, lo que significa que viajan distancias diferentes desde el emisor hasta el receptor. Sea h la distancia AC recorrida por la onda terrestre y h ' la distancia ABC recorrida por la onda reflejada . La diferencia de trayectoria es:
La longitud de onda de la señal transmitida es λ. La diferencia en número de longitudes de onda entre los caminos h y h' es:
Si N es un número entero, se producirá interferencia constructiva, lo que significa que se alcanzará una señal máxima en el receptor. Si N es un número entero impar de medias longitudes de onda, se producirá interferencia destructiva y se recibirá una señal mínima. Supongamos que recibimos una señal máxima para una longitud de onda λ dada. Si comenzamos a cambiar λ (este proceso se denomina modulación de frecuencia), N dejará de ser un número entero y comenzará a producirse interferencia destructiva, lo que significa que la señal comenzará a desvanecerse. Ahora seguimos cambiando λ hasta que volvamos a recibir una señal máxima. Esto significa que, para nuestro nuevo valor λ', nuestro nuevo valor N' también es un número entero. Si hemos aumentado λ, sabemos que N' es uno menos que N. Por lo tanto:
Despejando D obtenemos:
Como conocemos λ y λ', podemos calcular D. Utilizando la aproximación de que ABC es un triángulo isósceles, podemos usar nuestro valor de D para calcular la altura de la capa reflectante. Este método es una versión ligeramente simplificada del método utilizado por Appleton y su estudiante, Miles Barnett , para calcular un primer valor para la altura de la ionosfera en 1924. En su experimento, utilizaron la estación de radiodifusión de la BBC en Bournemouth para variar las longitudes de onda de sus emisiones después de que terminaran los programas de la noche. Instalaron una estación receptora en Oxford para monitorear los efectos de interferencia. La estación receptora tenía que estar en Oxford, ya que en aquellos días no había ningún emisor adecuado a la distancia correcta de aproximadamente 62 millas (100 km) de Cambridge . [ 31 ]
Lejos de ser concluyente, el éxito del experimento Oxford-Bournemouth reveló un vasto campo de estudio por explorar. Demostró la existencia de una capa reflectante a gran altura sobre la Tierra, pero también planteó numerosas preguntas: ¿Cuál era la composición de esta capa? ¿Cómo reflejaba las ondas? ¿Era uniforme en toda la Tierra? ¿Por qué sus efectos variaban tan drásticamente entre el día y la noche? ¿Variaba a lo largo del año? Appleton dedicó el resto de su vida a responder estas preguntas. Desarrolló una teoría magnetoiónica, basada en el trabajo previo de Lorentz y Maxwell, para modelar el funcionamiento de esta parte de la atmósfera. Utilizando esta teoría y otros experimentos, demostró que la denominada capa de Kennelly-Heaviside estaba fuertemente ionizada y, por lo tanto, era conductora. Esto dio origen al término ionosfera. Demostró que los electrones libres eran los agentes ionizantes. Descubrió que la capa podía ser penetrada por ondas con una frecuencia superior a un cierto valor crítico, y que esta frecuencia podía utilizarse para calcular la densidad electrónica en la capa. Sin embargo, estas ondas penetrantes también se reflejarían, pero desde una capa mucho más alta. Esto demostró que la ionosfera tenía una estructura mucho más compleja de lo que se había previsto inicialmente. El nivel inferior se denominó "capa E", que reflejaba longitudes de onda más largas y se encontraba aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) de altitud . El nivel superior, que tenía una densidad electrónica mucho mayor, se denominó "capa F" y podía reflejar longitudes de onda mucho más cortas que penetraban la capa inferior. Está situado entre 300 y 400 kilómetros (190 y 250 millas) por encima de la superficie terrestre. Es esta capa, a la que a menudo se hace referencia como la capa de Appleton , la responsable de permitir la mayor parte de las telecomunicaciones de onda corta de largo alcance . [ 32 ]
La teoría magnetoiónica también permitió a Appleton explicar el origen de las misteriosas atenuaciones que se escuchaban en la radio al atardecer. Durante el día, la luz del Sol provoca la ionización de las moléculas del aire, incluso a altitudes relativamente bajas. A estas bajas altitudes, la densidad del aire es alta y, por lo tanto, la densidad electrónica del aire ionizado es muy elevada. Debido a esta fuerte ionización , se produce una intensa absorción de las ondas electromagnéticas causada por la "fricción electrónica". [ 33 ] Así, en las transmisiones a cualquier distancia, no habrá reflexiones, ya que cualquier onda, excepto la que se encuentra a nivel del suelo, será absorbida en lugar de reflejada. Sin embargo, al atardecer, las moléculas comienzan a recombinarse lentamente con sus electrones y los niveles de densidad de electrones libres disminuyen. Esto significa que las tasas de absorción se reducen y las ondas pueden reflejarse con la suficiente intensidad como para ser percibidas, lo que da lugar a los fenómenos de interferencia que hemos mencionado. Para que se produzcan estos patrones de interferencia, no basta con la presencia de una onda reflejada, sino que debe haber un cambio en ella. De lo contrario, la interferencia sería constante y no se escucharían las atenuaciones. La señal recibida sería simplemente más fuerte o más débil que durante el día. Esto sugiere que la altura a la que se produce la reflexión debe cambiar lentamente al atardecer. Appleton descubrió, de hecho, que aumentaba al atardecer y luego disminuía al amanecer hasta que la onda reflejada era demasiado débil para ser registrada. Esta variación es compatible con la teoría de que la ionización se debe a la influencia del Sol. Al atardecer, la intensidad de la radiación solar será mucho menor en la superficie de la Tierra que en las capas altas de la atmósfera. Esto significa que la recombinación iónica progresará lentamente desde altitudes más bajas a más altas y, por lo tanto, la altura a la que se reflejan las ondas aumenta lentamente al atardecer. [ 34 ]
Appleton dedicó casi toda su carrera científica al estudio de la ionosfera. Como muchos otros campos, su complejidad aumentaba a medida que se profundizaba en su estudio. Al final de su vida, se habían establecido observatorios ionosféricos en todo el mundo para crear un mapa global de las capas reflectantes. Se encontraron vínculos con el ciclo de manchas solares de 11 años y la aurora boreal , las tormentas magnéticas que se producen en latitudes altas. Esto cobró especial relevancia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tormentas provocaban apagones de radio . Gracias a la investigación de Appleton, se podían predecir los periodos en que se producirían estos apagones y se podía cambiar la comunicación a longitudes de onda menos afectadas. El radar , otra innovación crucial en tiempos de guerra, surgió gracias al trabajo de Appleton. En términos generales, su investigación consistía en determinar la distancia de los objetos reflectantes a los transmisores de señales de radio. Esta es precisamente la idea del radar y los puntos intermitentes que aparecen en la pantalla (un tubo de rayos catódicos) escaneada por la barra de búsqueda giratoria. Este sistema fue desarrollado en parte por Appleton como un nuevo método, llamado método de pulsos, para realizar mediciones ionosféricas. Posteriormente fue adaptado por Robert Watson-Watt para detectar aviones. [ 34 ]
Appleton regresó a Cambridge en 1936 como profesor jacksoniano de filosofía natural y fue reelegido miembro del St John's College. Llevó consigo a varios de sus estudiantes de investigación, entre ellos William Roy Piggott , y convenció a la universidad para que le construyera un nuevo laboratorio de campo. Cuando Rutherford falleció en octubre de ese año, Appleton se convirtió en director interino del Laboratorio Cavendish. Aunque esperaba suceder a Rutherford, en el verano de 1938 se anunció que Lawrence Bragg sería el próximo director. [ 35 ] [ 36 ]
Segunda Guerra Mundial
En octubre de 1938, el Secretario del Departamento de Investigación Científica e Industrial (DSIR), Sir Frank Edward Smith , se jubiló, y el gobierno británico nombró a Appleton como su sucesor. Otra gran guerra era inminente, y los preparativos ya estaban en marcha en el departamento. En febrero de 1939, se mudó con su familia a Putney en Londres. [ 37 ] Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre, hizo traer a Piggott de Cambridge como su asistente. Los numerosos laboratorios ayudaron al esfuerzo bélico de diversas maneras: el tanque de barcos del Laboratorio Nacional de Física se utilizó para desarrollar lanchas de desembarco , los puertos Mulberry y la bomba de rebote ; el Laboratorio de Investigación de Productos Forestales desarrolló madera contrachapada y adhesivos para su uso en aeronaves; la Estación de Investigación de Combustibles desarrolló combustible para lanzallamas ; y el Laboratorio de Investigación de Contaminación del Agua creó un dispositivo para que los aviadores convirtieran el agua de mar en agua potable. [ 38 ] También estuvo estrechamente involucrado en el desarrollo del radar , [ 2 ] y su investigación de antes de la guerra sobre la ionosfera también encontró un papel en la localización de dirección de alta frecuencia . [ 39 ]

La casa de Appleton en Putney resultó dañada durante el Blitz en septiembre de 1940, y la familia, ahora reducida a tres miembros después de que Rosalind se casara con William Lamont, un ministro de la Iglesia de Inglaterra que se unió a la Marina Real en 1941, se mudó al Hotel Clarence en Teddington , cerca de donde la sede del DSIR se había trasladado al Laboratorio de Investigación Química en Teddington y al Laboratorio Nacional de Física en Bushy Park . Este último fue blanco de los bombarderos alemanes, y la familia pasó noches en el refugio antiaéreo bajo el hotel. En 1942, el director del Laboratorio Nacional de Física, Sir Charles Galton Darwin, fue adscrito a la Misión Británica en Washington, D.C. Appleton se convirtió en director interino además de su cargo como Secretario del DSIR y la familia se mudó a Bushy House . Fue nombrado Caballero Comendador de la Orden del Baño , un honor que habitualmente se confería al Secretario del DSIR, en la lista de honores de Año Nuevo de 1941. [ 40 ] [ 41 ]
En septiembre de 1941, Appleton asumió otra responsabilidad cuando se creó la Dirección de Aleaciones para Tubos como parte del DSIR. El nombre se eligió deliberadamente para que careciera de significado. La Dirección era responsable del desarrollo de armas nucleares . Sir John Anderson , quien, como Lord Presidente del Consejo , era el ministro responsable del DSIR, nombró a Wallace Akers , director de investigación de Imperial Chemical Industries (ICI), como director de Aleaciones para Tubos. Se creó un comité asesor conocido como el Consejo Consultivo de Aleaciones para Tubos para supervisar su trabajo y gestionar asuntos de política, presidido por Anderson, y cuyos otros miembros eran Appleton, Lord Hankey , Lord Cherwell y Sir Henry Dale . [ 42 ] Una de las primeras acciones de Appleton fue hacer que Charles Findlay Davidson realizara una búsqueda de fuentes de uranio . [ 43 ]
El Acuerdo de Quebec de agosto de 1943 fusionó Tube Alloys con el Proyecto Manhattan estadounidense . Anderson había previsto que Akers fuera el representante británico, pero los estadounidenses lo consideraron persona non grata debido a su trayectoria comercial. Anderson envió a Appleton a Washington para negociar un acuerdo. A su llegada, descubrió que el coronel John Llewellin , ministro de Estado británico para el Abastecimiento en Estados Unidos, había nombrado a James Chadwick como jefe interino de la misión británica en el Proyecto Manhattan . Appleton apoyó este nombramiento y convenció a Anderson de que lo hiciera permanente. Esto dejó solo una dirección residual de Tube Alloys en el Reino Unido bajo la dirección de Akers, pero en abril de 1945, Appleton recomendó que se nombrara a John Cockcroft para establecer un Centro de Investigación de Energía Atómica en el Reino Unido, sentando así las bases para el proyecto británico de armas nucleares de posguerra . [ 44 ] [ 45 ]
Este fue solo un aspecto de la planificación de la reconstrucción de posguerra hacia el cual Appleton reorientó el DSIR en los últimos años de la guerra. Previó la necesidad de que la ciencia y la industria colaboraran en la reconstrucción de una nación donde los servicios y la infraestructura habían sido dañados y desubicados por la guerra. [ 46 ] Para informar al público sobre el papel que el DSIR había desempeñado en la guerra, encargó un libro, Science at War (1947), a James Crowther y Richard Whiddington. [ 47 ] Fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden del Imperio Británico en los Honores de Año Nuevo de 1946. [ 48 ] También recibió premios extranjeros, incluyendo la Medalla al Mérito de los Estados Unidos, la Legión de Honor de Francia y la Cruz de la Libertad Rey Haakon VII de Noruega. Fue nombrado Comendador de la Orden Noruega de San Olaf y Caballero Comendador de la Orden Islandesa del Halcón . [ 49 ] El mayor honor, sin embargo, fue la concesión del Premio Nobel de Física en 1947 "por sus investigaciones sobre la física de la atmósfera superior, especialmente por el descubrimiento de la llamada capa de Appleton". [ 50 ]
Vida adulta
Universidad de Edimburgo
En octubre de 1948, el Lord Provost de Edimburgo , Sir Andrew Murray , invitó a Appleton a convertirse en el rector y vicerrector de la Universidad de Edimburgo , un puesto que había estado vacante desde la muerte de Sir John Fraser en diciembre de 1947. Appleton y Lady Appleton se mostraron reacios debido al mal estado de la residencia propuesta para el rector, Abden House, pero el Lord Provost accedió a renovarla, y Appleton asumió formalmente el cargo en mayo de 1949. [ 51 ] En 1952, Helen Allison, una ex oficial del Servicio Naval Real Femenino , se convirtió en su secretaria privada. [ 52 ]

La principal tarea de Appleton fue gestionar la expansión de la universidad, que pasó de 185 empleados a tiempo completo y 3716 estudiantes en 1939 a 612 empleados a tiempo completo y 7004 estudiantes veinte años después. El hacinamiento era evidente incluso en 1939, y un plan maestro contemplaba la remodelación de George Square , un distrito histórico que llevaba tiempo en decadencia, para convertirlo en un recinto universitario. El primer paso, una ampliación de los edificios médicos existentes, fue aprobado por el Ayuntamiento de Edimburgo en febrero de 1949, poco antes de la llegada de Appleton. [ 53 ] Esto implicó la demolición de gran parte de las casas históricas de la zona y la construcción de edificios modernos como el número 40 de George Square , la Biblioteca de la Universidad de Edimburgo y lo que se convertiría en la Torre Appleton . [ 54 ] Esto fue muy controvertido y generó fuertes disputas. En lugar de enviar cartas modelo a quienes le escribían para tramitarlas, Appleton escribía cartas personales abordando las cuestiones planteadas por el remitente. Vivió para ver el proyecto llevado a cabo. [ 55 ]
Appleton mantuvo su interés en la física de la ionosfera. Fundó el Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics en 1950 y permaneció como su redactor jefe hasta su muerte en 1965. Fue presidente de la Unión Internacional de Radio Científica (URSI) de 1934 a 1952, [ 2 ] y asistió a sus asambleas generales en Zúrich en 1950, Sídney en 1952, La Haya en 1954 y Boulder, Colorado , en 1957. En el viaje a Australia en 1952, se dirigió a audiencias en Sídney, Canberra y Adelaida. [ 56 ] En 1954, notó que los valores para la capa F 2 diferían entre Delhi y Baton Rouge. Ya se sabía que el hemisferio norte difería del hemisferio sur, pero estas ciudades están en latitudes similares. Se dio cuenta de que lo importante era la latitud en relación con el ecuador magnético y el geográfico. [ 57 ] En 1956, la BBC invitó a Appleton a impartir las Conferencias Reith anuales . A través de una serie de seis emisiones de radio, tituladas Ciencia y la Nación , exploró las múltiples facetas de la actividad científica en Gran Bretaña en aquel entonces. [ 2 ]
Muerte

Lady (Jessie) Appleton sufrió un derrame cerebral grave en 1961 y falleció en 1964. [ 58 ] El 24 de marzo de 1965, Appleton se casó con Helen Allison. Falleció de un infarto repentino el 21 de abril de ese mismo año en Abden House. [ 2 ] [ 59 ] Está enterrado en el cementerio Morningside de Edimburgo junto a Helen. [ 60 ] Sus documentos se conservan en la Universidad de Edimburgo; [ 61 ] la Universidad de Cambridge conserva su correspondencia con John Ratcliffe. [ 62 ]
Reconocimiento
Membresías
Premios

Títulos caballerescos
Conmemoración
En 1973, la Estación de Investigación de Radio pasó a llamarse Laboratorio Appleton. En 1979, se fusionó con el Laboratorio Rutherford para convertirse en el Laboratorio Rutherford Appleton . [ 75 ] En 2008, la Medalla y el Premio Chree del Instituto de Física (del cual Appleton fue uno de los galardonados) pasaron a llamarse Medalla y Premio Edward Appleton . [ 70 ] La Torre Appleton en la Universidad de Edimburgo , [ 76 ] el cráter Appleton en la Luna, [ 77 ] y la Academia Appleton en Bradford también llevan su nombre. [ 78 ]
Véase también
- Revista de Física Atmosférica y Terrestre , fundada por Appleton.
- ecuación de Appleton-Hartree
Notas
- 1 2 3 "Edward Victor Appleton" . Proyecto de Genealogía Matemática . Universidad Estatal de Dakota del Norte . Consultado el 6 de junio de 2025 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ratcliffe, JA ; Hutchins, Roger. "Appleton, Sir Edward Victor". Oxford Dictionary of National Biography ( ed. en línea). Oxford University Press. doi : 10.1093/ref:odnb/30426 . (Se requiere suscripción, acceso a la biblioteca de Wikipedia o ser miembro de una biblioteca pública del Reino Unido ).
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- 1 2 Clark 1971 , pág. 3.
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Referencias
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Lecturas adicionales
- Ratcliffe, JA (1929). Los principios físicos de la comunicación inalámbrica . Londres: Methuen. OCLC 7016859 .
- Conferencias de IET Appleton
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- «Sir Edward Victor Appleton (1892–1965): Appleton fue un físico inglés y premio Nobel que descubrió la ionosfera». Figuras históricas , bbc.co.uk. Consultado el 21 de octubre de 2007. (Fotografía de Appleton, c. 1935 ©). [Incluye enlace a la cuenta de la Fundación Nobel, mencionada anteriormente.]
- La ciencia y la nación: Las conferencias Reith de la BBC, 1956, por Edward Appleton.
- Davis, Chris. "Tesoro en el sótano" . Backstage Science . Brady Haran.
Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con Edward Appleton en Wikimedia Commons- Recortes de prensa sobre Edward Victor Appleton en los archivos de prensa del siglo XX de la ZBW.
- Memorias de Sir Edward Victor Appleton, 1920 – 1966
- Sir Edward Appleton; El descubrimiento de las propiedades de la ionosfera
- 1892 nacimientos
- Muertes en 1965
- físicos británicos del siglo XX
- Profesores del King's College de Londres
- Académicos de la Universidad de Londres
- Antiguos alumnos del St John's College, Cambridge
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- Personal del ejército británico de la Primera Guerra Mundial
- Miembros británicos de la Real Sociedad
- Directores del Laboratorio Nacional de Física (Reino Unido)
- Soldados del Regimiento de West Yorkshire
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- Premios Nobel ingleses
- físicos ingleses
- Miembros del King's College de Londres
- Miembros de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias
- Miembros Honorarios de la Real Sociedad de Edimburgo
- Galardonados con la Medalla de Honor del IEEE
- Profesores Jacksonianos de Filosofía Natural
- Caballeros Comendadores de la Orden del Baño
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- Premios Nobel de Física
- Personas vinculadas al programa de armas nucleares del Reino Unido.
- Presidentes de la Asociación Británica de Ciencias
- Directivos de la Universidad de Edimburgo
- Condecorados con la Cruz de la Libertad Rey Haakon VII
- Soldados de los Ingenieros Reales
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- Científicos de Bradford