Articulo de referencia

Daniel Gabriel Fahrenheit

[[Alcohol thermometer]] [[Mercury-in-glass thermometer]] [[Fahrenheit|Fahrenheit scale]] [[Fahrenheit hydrometer]]"},"influences":{"wt":""},"influenced":{"wt":""},"prizes":{"wt"...

Daniel Gabriel Fahrenheit FRS (24 de mayo de 1686 – 16 de septiembre de 1736) [ 1 ] fue un físico , inventor y fabricante de instrumentos científicos . Nació en Polonia en el seno de una familia de origen alemán , aunque pasó gran parte de su vida en la República Holandesa . Fahrenheit mejoró significativamente el diseño y la fabricación de termómetros ; los suyos eran lo suficientemente precisos y consistentes como para que diferentes observadores, cada uno con su propio termómetro Fahrenheit, pudieran comparar de forma fiable las mediciones de temperatura entre sí. [ 2 ] A Fahrenheit también se le atribuye la creación de los primeros termómetros de mercurio en vidrio , que eran más precisos que los termómetros de alcohol de su época y de un diseño generalmente superior. La popularidad de sus termómetros también condujo a la adopción generalizada de su escala Fahrenheit , con la que se suministraban. [ 3 ]

Biografía

Primeros años de vida

El lugar de nacimiento de Fahrenheit en Gdańsk

Fahrenheit nació en Danzig (Gdańsk), entonces en la Mancomunidad Polaco-Lituana . Los Fahrenheit eran una familia de comerciantes alemanes de la Liga Hanseática que había vivido en varias ciudades hanseáticas . El bisabuelo de Fahrenheit había vivido en Rostock , y las investigaciones sugieren que la familia Fahrenheit se originó en Hildesheim . [ 4 ] El abuelo de Daniel se mudó de Kneiphof en Königsberg (entonces en el Ducado de Prusia ) a Danzig y se estableció allí como comerciante en 1650. Su hijo, Daniel Fahrenheit (el padre de Daniel Gabriel), se casó con Concordia Schumann, hija de una conocida familia de comerciantes de Danzig. Daniel fue el mayor de los cinco hijos de los Fahrenheit (dos varones y tres mujeres) que sobrevivieron a la infancia. Su hermana, Virginia Elisabeth Fahrenheit, se casó con Benjamin Krüger y fue madre de Benjamin Ephraim Krüger, clérigo y dramaturgo. [ 5 ]

De joven, Fahrenheit «mostró un particular deseo de estudiar» y estaba previsto que se matriculara en el Gimnasio de Danzig . [ 6 ] : 111 Pero el 14 de agosto de 1701, sus padres murieron tras ingerir setas venenosas. [ 7 ] Fahrenheit, junto con dos hermanos y hermanas, quedó bajo tutela. En 1702, los tutores de Fahrenheit lo matricularon en un curso de contabilidad y lo enviaron a Ámsterdam para realizar un aprendizaje de cuatro años en el oficio de comerciante . [ 8 ] : 1

Tras completar su aprendizaje, Fahrenheit se escapó [ 6 ] : 111 y comenzó un período de viajes por el Sacro Imperio Romano Germánico , Suecia y Dinamarca en 1707. A petición de sus tutores, se emitió una orden de arresto con la intención de ponerlo al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. [ 8 ] : 3–4

Trabajo con termómetros, escala Fahrenheit

Hacia 1706, Fahrenheit fabricaba y enviaba barómetros y termómetros de alcohol que utilizaban la escala de temperatura florentina. [ 6 ] : 116 En 1708, Fahrenheit se reunió con el alcalde de Copenhague y astrónomo, Ole Rømer , quien le presentó su escala de temperatura y sus métodos para fabricar termómetros. Rømer le comentó a Fahrenheit que la demanda de termómetros precisos era alta. [ 8 ] : 4 Esta visita inspiró a Fahrenheit a intentar mejorar sus propios productos. [ 9 ] Quizás no sea una coincidencia que la orden de arresto contra Fahrenheit fuera retirada aproximadamente en la época de su reunión con Rømer. [ 8 ] : 3–4

En 1709, Fahrenheit regresó a Danzig y realizó observaciones con sus barómetros y termómetros; viajó más en 1710 y regresó a Danzig en 1711 para gestionar la herencia de sus padres. Tras viajar nuevamente a Königsberg y Mitau en 1711, regresó a Danzig en 1712 y permaneció allí durante dos años. Durante este período, trabajó en la resolución de problemas técnicos relacionados con sus termómetros. [ 8 ] : 4–5

Fahrenheit comenzó a experimentar con termómetros de mercurio en 1713. [ 8 ] : 26 También por esta época, Fahrenheit utilizaba una versión modificada de la escala de Rømer para sus termómetros, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en su propia escala Fahrenheit . En 1714, Fahrenheit dejó Danzig para ir a Berlín y Dresde a trabajar estrechamente con los sopladores de vidrio de allí. [ 8 ] : 5 Ese mismo año, Christian Wolff escribió sobre los termómetros de Fahrenheit en una revista tras recibir un par de sus dispositivos a base de alcohol, lo que contribuyó a impulsar la reputación de Fahrenheit en la comunidad científica. [ 9 ] : 74

Además de su interés por los instrumentos meteorológicos, Fahrenheit también trabajó en sus ideas para un reloj de mercurio, una máquina de movimiento perpetuo y un helióstato alrededor de 1715. Entabló correspondencia con Leibniz sobre algunos de estos proyectos. Del intercambio de cartas, sabemos que Fahrenheit se estaba quedando sin dinero mientras trabajaba en sus proyectos y le pidió ayuda a Leibniz para conseguir un puesto remunerado que le permitiera continuar con su trabajo. [ 8 ] : 5–7

En 1717 o 1718, Fahrenheit regresó a Ámsterdam y comenzó a vender comercialmente barómetros, areómetros y sus termómetros de mercurio y alcohol. [ 8 ] : 8 Para 1721, Fahrenheit había perfeccionado el proceso de fabricación y estandarización de sus termómetros. [ 8 ] : 24 La superioridad de sus termómetros de mercurio sobre los termómetros de alcohol los hizo muy populares, lo que llevó a la adopción generalizada de su escala Fahrenheit, el sistema de medición que desarrolló y utilizó para sus termómetros. [ 3 ]

Vida posterior y controversia

Fahrenheit pasó el resto de su vida en Ámsterdam. A partir de 1718, impartió clases de química en Ámsterdam. Visitó Inglaterra en 1724 y fue elegido miembro de la Royal Society el 5 de mayo. [ 10 ] Ese mismo año, publicó cinco artículos en latín para la revista científica de la Royal Society, Philosophical Transactions , sobre diversos temas. En su segundo artículo, «Experimenta et observationes de congelatione aquæ in vacuo factæ», describe sus termómetros y los puntos de referencia que utilizaba para calibrarlos. Durante dos siglos, este documento fue la única descripción del proceso de Fahrenheit para la fabricación de termómetros. [ 9 ] : 75 En el siglo XX, Ernst Cohen descubrió correspondencias entre Fahrenheit y Herman Boerhaave que pusieron en duda la veracidad del artículo de Fahrenheit que explicaba los puntos de referencia de su escala y que, de hecho, la escala de Fahrenheit se derivó en gran medida de la escala de Rømer. En su libro, La historia del termómetro y su uso en meteorología , W. E. Knowles Middleton escribe:

Creo que gran parte de la confusión [sobre la escala Fahrenheit] se debe a creer que [Fahrenheit] quiso decir exactamente lo que dijo [en su artículo de la Royal Society], y a subestimar la tendencia natural de un fabricante de instrumentos a querer ocultar sus procesos, o al menos a confundir a sus lectores. [ 9 ] : 75

W. E. Knowles Middleton, La historia del termómetro y su uso en meteorología

Desde agosto de 1736 hasta su muerte, Fahrenheit se alojó en la casa de Johannes Frisleven en Plein Square , en La Haya, en relación con una solicitud de patente en los Estados de Holanda y Frisia Occidental . A principios de septiembre, enfermó y el día 7 su salud se deterioró tanto que solicitó al notario Willem Ruijsbroek que redactara su testamento. El día 11, el notario volvió para realizar algunas modificaciones. Cinco días después, Fahrenheit falleció a los cincuenta años. Cuatro días más tarde, recibió el funeral de cuarta clase correspondiente a una persona indigente en la Kloosterkerk de La Haya (la iglesia del claustro o monasterio). [ 8 ] [ 11 ] [ 12 ]

Casa donde murió Gabriel Fahrenheit en 1736, en la plaza Plein, La Haya.

Escala Fahrenheit

Según el artículo de Fahrenheit de 1724, [ 13 ] [ 14 ] determinó su escala tomando como referencia tres puntos fijos de temperatura . La temperatura más baja se logró preparando una mezcla fría de hielo , agua y una sal (" cloruro de amonio o incluso sal marina"), y esperando a que el sistema eutéctico alcanzara la temperatura de equilibrio . Luego, el termómetro se colocó en la mezcla y se dejó que el líquido descendiera hasta su punto más bajo. La lectura del termómetro en ese punto se tomó como 0 °F . El segundo punto de referencia se seleccionó como la lectura del termómetro cuando se colocaba en agua en reposo, cuando el hielo comenzaba a formarse en la superficie. [ 15 ] Este valor se asignó como 30 °F . El tercer punto de calibración, tomado como 90 °F , se seleccionó como la lectura del termómetro cuando el instrumento se colocaba bajo el brazo o en la boca. [ 16 ]   

Fahrenheit propuso que el mercurio hierve a unos 300 grados en esta escala de temperatura . Otros investigadores demostraron que el agua hierve a unos 180 grados por encima de su punto de congelación. Posteriormente, la escala Fahrenheit se redefinió para que el intervalo entre el punto de congelación y el de ebullición fuera exactamente de 180 grados, [ 13 ] un valor conveniente ya que 180 es un número compuesto , lo que significa que es divisible en muchas fracciones. Es debido a la redefinición de la escala que la temperatura corporal media normal hoy en día se considera de 98,6 grados, [ 17 ] mientras que era de 96 grados en la escala original de Fahrenheit. [ 18 ]

La escala Fahrenheit fue el estándar principal de temperatura para fines climáticos, industriales y médicos en los países de habla inglesa hasta la década de 1970. La Oficina Meteorológica Británica adoptó oficialmente la escala Celsius como estándar en 1963, pero continuó utilizando Fahrenheit para las transmisiones públicas hasta la década de 1980. Actualmente, ha sido reemplazada en gran medida por la escala Celsius, utilizada desde hace mucho tiempo en el resto del mundo, a excepción de Estados Unidos, donde las temperaturas y los informes meteorológicos todavía se transmiten en Fahrenheit. [ 19 ]

Véase también

Referencias

  1. Chisholm, Hugh , ed. (1911). "Fahrenheit, Gabriel Daniel"  . Encyclopædia Britannica . Vol.  10 (11.ª  ed.). Cambridge University Press. pág.  126.
  2. Dorsey, N. Ernest (15 de noviembre de 1946). "Título del artículo". Journal of the Washington Academy of Sciences . 36 ([número de edición]): 363.
  3. 1 2 Grigull, Ulrich (1966). Fahrenheit, un pionero de la termometría exacta . (Actas de la 8.ª Conferencia Internacional de Transferencia de Calor, San Francisco, 1966, vol. 1, págs. 9-18).
  4. ^ Kant, Horst (1984). GD Fahrenheit/R.-AF de Réaumur/A.Celsius . BG Teubner . Consultado el 14 de junio de 2008 .
  5. Véanse las genealogías de Fahrenheit y Krueger .
  6. ^ Mamá , Alfred (1890) . "Daniel Gabriel Fahrenheit.; sein Leben und Wirken". Schriften der Naturforschenden Gesellschaft en Danzig . 7 (J).
  7. ^ Meyer, FA (1952). "Daniel Gabriel Fahrenheit en Danzig". Westpreussen Jahrbuch ( 1951-1952 ): 138-141 .
  8. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Estrella, Pieter van der: Cartas de Daniel Gabriel Fahrenheit a Leibniz y Boerhaave . Editores Rodopi, Ámsterdam 1983.
  9. 1 2 3 4
    • Middleton, WE Knowles (1966). Historia del termómetro y su uso en meteorología . Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Press.: 71
  10. "Catálogo del archivo de la Royal Society" . Archivado del original el 27 de noviembre de 2011. Consultado el 26 de noviembre de 2010 .
  11. «La Kloosterkerk» . La Kloosterkerk . Consultado el 16 de septiembre de 2017 .
  12. Zuiden, DS van: Het Testament en de Inboedel van Daniel Gabriel Fahrenheit , en: "Oud-Holland", págs. 123-130, Binger Publishers, Amsterdam 1913
  13. 1 2 "Escala de temperatura Fahrenheit" . Sizes, Inc. 10 de diciembre de 2006. Consultado el 9 de mayo de 2008 .
  14. Fahrenheit describe, en latín, estas elecciones numéricas en el siguiente artículo: Fahrenheit, DG (1724). "Experimenta et Observationes de Congelatione aquae in vacuo factae" . Transacciones filosóficas de la Royal Society . 33 ( 381– 391): 78– 84. doi : 10.1098/rstl.1724.0016 .
  15. Heath, Jonathan. "¿Por qué la escala Fahrenheit utiliza 32 grados como punto de congelación?" . PhysLink . Consultado el 9 de mayo de 2008 .
  16. Burdge, Julia (10 de enero de 2014). Química: Primero los átomos . McGraw-Hill. pág. 11. ISBN  9780077646479Consultado el 16 de septiembre de 2017 .
  17. MacKowiak, Philip A. (1992). "Una evaluación crítica de 98.6 °F, el límite superior de la temperatura corporal normal, y otros legados de Carl Reinhold August Wunderlich". JAMA: The Journal of the American Medical Association . 268 (12): 1578–80 . doi : 10.1001/jama.1992.03490120092034 . PMID 1302471 . 
  18. Elert, Glenn; Forsberg, C; Wahren, LK (2002). "Temperatura de un ser humano sano (temperatura corporal)" . Scandinavian Journal of Caring Sciences . 16 (2): 122– 8. doi : 10.1046/j.1471-6712.2002.00069.x . PMID 12000664. Consultado el 4 de diciembre de 2008 . 
  19. Zimmermann, Kim Ann (24 de septiembre de 2013). "Fahrenheit: Datos, historia y fórmulas de conversión" . Live Science . Consultado el 16 de septiembre de 2017 .

Lecturas adicionales

  • Bolton, Henry Carrington (1900). Evolución del termómetro, 1592–1743 . Easton, Pensilvania: The Chemical Publishing Company. págs. 66–79 . 
  • Fahrenheit, DG (1724). "Experimenta circa gradum caloris liquorum nonnullorum ebullientium instituta (Experimentos realizados sobre el grado de calor de algunos líquidos hirviendo)" . Transacciones filosóficas de la Royal Society . 33 (381): 1– 3. doi : 10.1098/rstl.1724.0002 .
  • Fahrenheit, DG (1724). "Experimenta et Observationes de Congelatione aquae in vacuo factae" . Transacciones filosóficas de la Royal Society . 33 ( 381– 391): 78– 84. doi : 10.1098/rstl.1724.0016 .(Latín)
  • Middleton, WE Knowles (1966). Historia del termómetro y su uso en meteorología . Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Press.
  • Priest, Joseph. "Temperatura y su medición". Enciclopedia de la Energía 6 (2004): 45-54. Disponible en línea.
  • Soulen Jr, RJ "Una breve historia del desarrollo de las escalas de temperatura: las contribuciones de Fahrenheit y Kelvin." Superconductor Science and Technology 4.11 (1991): 696-699.
  • Van Der Star, P., ed. (1984). Cartas de Fahrenheit a Leibniz y Boerhaave (en alemán y neerlandés). Editions Rodopi.(fuente primaria)
  • Senese, Fred (2005). "¿Por qué 0°F no es la temperatura más baja posible para una mezcla de sal, hielo y agua?" .
  • Los artículos de Fahrenheit en la Royal Society Publishing (en latín)