Articulo de referencia

Felipe Leonard

{{Cite web|title=Physics Tree - Philipp Eduard Anton Lenard|url=https://academictree.org/physics/peopleinfo.php?pid=73638|website=academictree.org|access-date=2025-07-15}} \n* [...

Philipp Eduard Anton von Lenard ( alemán: [ ˈfɪlɪp ˈleːnaʁt ] ; 7 de junio de 1862 – 20 de mayo de 1947) fue un físicoexperimental húngaro-alemánque recibió elPremio Nobel de Físicaen 1905 por su trabajo sobrelos rayos catódicos. [ 2 ] Este trabajo condujo a su realización experimental delefecto fotoeléctrico, descubriendo que la energía (velocidad) de loselectroneseyectados de uncátododepende solo de lafrecuenciay no de laintensidadde la luz.

Como defensor activo de la ideología nazi , Lenard apoyó a Adolf Hitler en la década de 1920 y fue un importante modelo a seguir para el movimiento de la física alemana durante el período nazi . Cabe destacar que calificó las contribuciones de Albert Einstein a la física teórica como " física judía ".

Biografía

Philipp Eduard Anton von Lenard nació el 7 de junio de 1862 en Pozsony ( en alemán: Pressburg ; ahora Bratislava , Eslovaquia; entonces ubicada en el Reino de Hungría ), hijo de Philipp von Lenard (1812–1896), comerciante de vinos en Pozsony, y Antonie Baumann (1831–1865). [ 3 ] La familia de su padre era originaria del Tirol , mientras que la de su madre provenía de Baden ; ambos padres eran de habla alemana. [ 4 ]

Lenard asistió al Pozsonyi Királyi Katolikus Főgymnasium (Colegio Real Católico de Pozsony, ahora Gamča ), y como relata en su autobiografía, esto le causó una gran impresión (especialmente la personalidad de su profesor, Virgil Klatt). [ 5 ] En 1880, estudió física y química en Viena y en Budapest . [ 5 ] En 1882, dejó Budapest y regresó a Pressburg, pero en 1883 se trasladó a Heidelberg después de que su solicitud para un puesto de asistente en la Universidad de Budapest fuera rechazada. En la Universidad de Heidelberg , estudió con Robert Bunsen , interrumpido por un semestre en Berlín con Hermann von Helmholtz . También estudió con Georg Hermann Quincke y recibió su doctorado. en 1886. [ 6 ] [ 7 ] Al año siguiente, trabajó como demostrador bajo la dirección de Loránd Eötvös en Budapest. [ 5 ]

En 1892, Lenard se convirtió en profesor adjunto y asistente de Heinrich Hertz en la Universidad de Bonn ; Lenard y Hertz realizaron experimentos con rayos catódicos , lo que le valió el Premio Nobel de Física de 1905. [ 6 ] Tras breves estancias en la Universidad de Breslau (1894-1895), la RWTH Aachen (1895-1896) y la Universidad de Heidelberg (1896-1898), Lenard fue nombrado catedrático en la Universidad de Kiel en 1898. En 1907, regresó a Heidelberg, donde permaneció hasta su jubilación en 1931. [ 8 ]

Lenard murió el 20 de mayo de 1947 en Messelhausen a la edad de 84 años. [ 6 ]

Investigación

rayos catódicos

La principal contribución de Lenard a la física fue el estudio de los rayos catódicos , que comenzó en 1888. Antes de su trabajo, los rayos catódicos se producían en tubos de vidrio primitivos, parcialmente al vacío, que contenían electrodos metálicos a través de los cuales se podía aplicar un alto voltaje . Estudiar los rayos catódicos con este método resultaba difícil, ya que se encontraban dentro de tubos de vidrio sellados, eran de difícil acceso y estaban en presencia de moléculas de aire. Lenard superó estos problemas ideando un método para crear pequeñas ventanas metálicas en el vidrio, lo suficientemente gruesas como para soportar las diferencias de presión, pero lo suficientemente delgadas como para permitir el paso de los rayos. Una vez creada la ventana, podía hacer pasar los rayos al laboratorio o, alternativamente, a otra cámara completamente al vacío. Estas ventanas se conocen como ventanas de Lenard . Logró detectar los rayos y medir su intensidad fácilmente mediante hojas de papel recubiertas con materiales fosforescentes. [ 9 ] En particular, llegó a utilizar pentadecilparatolilcetona, que era muy eficaz como detector de rayos catódicos pero, desafortunadamente para Lenard, no era fluorescente en rayos X. Cuando Wilhelm Röntgen se propuso reproducir los resultados de Lenard, se vio obligado a utilizar platinocianuro de bario en su lugar porque Lenard había comprado toda la pentadecil-para-tolilcetona disponible. La alternativa era sensible tanto a los rayos UV como a los rayos X, lo que permitió a Röntgen descubrir los rayos X. [ 10 ]

Lenard observó que la absorción de los rayos catódicos era, en primera aproximación, proporcional a la densidad del material que atravesaban. Esto parecía contradecir la idea de que fueran algún tipo de radiación electromagnética . También demostró que los rayos podían atravesar unas pocas pulgadas de aire de densidad normal y que parecían dispersarse por él, lo que implicaba que debían ser partículas aún más pequeñas que las moléculas del aire. Confirmó parte del trabajo de J.J. Thomson , que finalmente llegó a la conclusión de que los rayos catódicos eran corrientes de partículas energéticas con carga negativa. Los llamó cuantos de electricidad o, simplemente , cuantos , siguiendo a Helmholtz , mientras que Thomson propuso el nombre de "corpúsculos", pero finalmente el término " electrones" se convirtió en el más común. [ 11 ] Junto con sus experimentos y otros anteriores sobre la absorción de los rayos en metales, la comprensión general de que los electrones eran partes constituyentes del átomo le permitió afirmar correctamente que, en su mayor parte, los átomos consisten en espacio vacío. Propuso que cada átomo consta de espacio vacío y corpúsculos eléctricamente neutros llamados "dinamidas", cada uno de los cuales consta de un electrón y una carga positiva igual.

Tubo de ventana Lenard etiquetado.

Como resultado de sus investigaciones con el tubo de Crookes , demostró que los rayos producidos al irradiar metales en el vacío con luz ultravioleta eran similares en muchos aspectos a los rayos catódicos. Su observación más importante fue que la energía de los rayos en el efecto fotoeléctrico era independiente de la intensidad de la luz. Sin embargo, su interpretación suponía que la luz liberaba rayos que ya se movían dentro de los átomos y no estableció ninguna conexión entre la energía de la luz y el electrón. [ 12 ]

Estas últimas observaciones fueron explicadas por Albert Einstein como un efecto cuántico. Cada cuanto de luz con energía suficiente producía un fotoelectrón, por lo que la intensidad de la luz afectaba la intensidad del flujo de electrones, pero no su energía. Esta teoría predecía que la gráfica de la energía del rayo catódico en función de la frecuencia sería una línea recta con una pendiente igual a la constante de Planck , h . Esto se demostró años después. La teoría cuántica fotoeléctrica fue el trabajo citado cuando Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921. Desconfiando de la adulación generalizada hacia Einstein, se convirtió en un destacado escéptico de la relatividad y de las teorías de Einstein en general; sin embargo, no cuestionó la explicación de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. Lenard llegó a sentir un profundo resentimiento por el mérito otorgado a Wilhelm Röntgen, quien recibió el primer Premio Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento de los rayos X. [ 13 ] [ 14 ] Lenard escribió que él, no Röntgen, era la "madre de los rayos X", puesto que había inventado el aparato utilizado para producirlos; Lenard comparó el papel de Röntgen con el de una "partera" que simplemente asiste en el parto. [ 15 ]

Contribuciones meteorológicas

Lenard fue la primera persona en estudiar lo que se ha denominado el efecto Lenard en 1892. Este es la separación de cargas eléctricas que acompaña a la ruptura aerodinámica de las gotas de agua. También se conoce como electrificación por pulverización o efecto cascada . [ 16 ] [ 17 ] : 153

Lenard realizó estudios sobre la distribución del tamaño y la forma de las gotas de lluvia y construyó un novedoso túnel de viento en el que se podían mantener inmóviles durante unos segundos gotas de agua de diversos tamaños. Fue el primero en reconocer que las gotas de lluvia grandes no tienen forma de lágrima, sino que se asemejan más a un pan de hamburguesa. [ 18 ]

Física alemana

Lenard es recordado hoy como un fuerte nacionalista alemán que despreciaba la "física inglesa", que consideraba que había robado sus ideas de Alemania. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Lenard y su colega físico experimental Johannes Stark fueron cada vez más marginados e ignorados en la década de 1920 debido a su rechazo de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. [ 22 ] Durante el régimen nazi , fue el defensor abierto de la idea de que Alemania debía basarse en la " Deutsche Physik " e ignorar lo que él consideraba las ideas falaces y deliberadamente engañosas de la "física judía", con lo que se refería principalmente a las teorías de Albert Einstein, incluyendo "el fraude judío" de la relatividad (véase también la crítica de la teoría de la relatividad ). [ 23 ] Lenard se convirtió en Jefe de Física Aria bajo los nazis. [ 24 ] En el prólogo de su libro de texto científico de cuatro volúmenes, Deutsche Physik, argumentó que, como todo lo que el hombre crea, la ciencia está determinada por la raza. [ 25 ]

El libro de Lenard, Grandes hombres de la ciencia: Una historia del progreso científico , publicado por primera vez en inglés en 1933, [ 26 ] afirmaba que todos estos hombres eran «científicos arios». [ 27 ] Entre los científicos seleccionados por Lenard no figuran Einstein ni Marie Curie , ni ningún otro científico del siglo XX. El editor incluyó en la página xix de la edición inglesa de 1954 lo que ahora parece una notable subestimación: «Si bien los estudios del profesor Lenard sobre los científicos que le precedieron demostraron no solo un profundo conocimiento, sino también un admirable equilibrio, cuando se trataba de hombres de su época, tendía a dejarse influir por sus firmes opiniones sobre asuntos contemporáneos. En vida, no aceptó ciertas modificaciones propuestas en el último estudio de la serie».

Los ideólogos del nazismo en Alemania sostenían que la teoría de la relatividad estaba inextricablemente ligada al materialismo y al marxismo . [ 28 ] El más notable de ellos fue Lenard. [ 28 ] Lenard se había convertido en el líder de la Deutsche Physik (« física aria »), una filosofía de la ciencia que rechazaba las contribuciones de Albert Einstein y otros físicos judíos como «física judía». [ 29 ] Einstein había descubierto el mecanismo del efecto fotoeléctrico , que Lenard había detectado experimentalmente pero no podía explicar teóricamente. [ 29 ]

Lenard calificó las teorías de Einstein como «fraude judío». [ 30 ] Lenard odiaba especialmente la física basada en matemáticas avanzadas. [ 31 ] Lenard, en particular, y en general los físicos experimentales de aquella época no comprendían las matemáticas avanzadas. [ 32 ] Describían sus observaciones de laboratorio en prosa en lugar de matemáticamente. [ 32 ]

Premios

Conmemoración

El Helmholtz-Gymnasium Heidelberg se llamó Philipp Lenard Schule desde 1927 hasta 1945, cuando el alcalde de Heidelberg le cambió el nombre como parte del proceso de desnazificación . [ 36 ]

El cráter Lenard, cerca del polo norte de la Luna, fue nombrado en su honor desde 2005 (aprobado en 2008) hasta 2020. Cuando la Unión Astronómica Internacional se enteró de la conexión nazi de Lenard, decidió eliminar el nombre. [ 37 ] [ 38 ]

Referencias culturales

  • Las críticas de Lenard a la teoría de la relatividad y su cruzada contra Einstein y sus teorías fueron tratadas en un episodio de Dark Matter: Twisted But True , en un segmento titulado "La venganza de Einstein".
  • La vida de Lenard y la interrelación entre su obra y la de Albert Einstein es el tema del libro El hombre que acosó a Einstein: Cómo el científico nazi Philipp Lenard cambió el curso de la historia, de Bruce J. Hillman, Birgit Ertl-Wagner y Bernd C. Wagner.
  • Lenard fue interpretado por el actor Michael McElhatton en la serie de televisión de época antológica de National Geographic de 2017, Genius . [ 39 ]
  • Lenard apareció como el villano en el séptimo episodio de Super Science Friends .

Bibliografía

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  • Lenard, Philipp. Über Aether und Materie (Sobre el éter y la materia) (en alemán).
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  • Lenard, Philipp (1918). Cuantitativos über Kathodenstrahlen (en alemán).
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Véase también

Notas

  1. 1 2 Compartido con Wilhelm Röntgen .

Referencias

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