Articulo de referencia

Ludwig A. Colding

Ludwig A. Colding Ludwig August Colding (13 de julio de 1815 - 21 de marzo de 1888) fue un ingeniero civil y físico danés que articuló el principio de conservación de la energía...

Ludwig A. Colding

Ludwig August Colding (13 de julio de 1815 - 21 de marzo de 1888) fue un ingeniero civil y físico danés que articuló el principio de conservación de la energía contemporáneamente con James Prescott Joule y Julius Robert von Mayer , e independientemente de ellos, aunque su contribución fue en gran medida pasada por alto y descuidada.

Vida

Nacido en Holbæk , Dinamarca, su padre, Andreas Christian, había sido oficial del servicio corsario danés . La madre de Ludwig, Anna Sophie, era hija de un clérigo e infundió en la familia un profundo sentimiento religioso. En la época en que nació Ludwig, su padre se retiró de la navegación y aceptó un puesto como administrador de una granja . Parece que no estaba especialmente preparado para esa profesión y esto, junto con los trastornos de las guerras napoleónicas en Dinamarca , sometió al joven Ludwig a una infancia y una escolarización bastante irregulares. [1]

Hans Christian Ørsted era un viejo amigo de la familia y organizó que Colding sirviera como aprendiz con un artesano en Copenhague , alcanzando Colding el estatus de oficial en 1836. Ørsted, en esta etapa, se había convertido en una especie de mentor para el joven Colding y lo animó a inscribirse en el Instituto Politécnico de Copenhague . El Instituto había sido fundado por iniciativa de Ørsted y ofreció asesoramiento y apoyo continuos al joven Colding. [1] En el politécnico, Colding mostró la diligencia más intrépida y la precisión más concienzuda y en 1839 Ørsted contrató a Colding para que lo ayudara en algunas mediciones exactas de la liberación de calor por agua comprimida . [2]

Colding se graduó en 1841 y trabajó como profesor antes de ser nombrado inspector de caminos y puentes en Copenhague en 1845. La importancia e influencia de Colding crecieron hasta que fue nombrado ingeniero estatal de Copenhague en 1857. Supervisó una amplia gama de proyectos de vivienda pública, transporte, iluminación y saneamiento y se ganó una gran reputación en toda Dinamarca y a nivel internacional. Se retiró de la ingeniería profesional en 1886. [1]

Trabajo científico

Colding encontró tiempo para el trabajo científico privado en mecánica de fluidos , hidrología , oceanografía y meteorología , así como en electromagnetismo y termodinámica . Fue en gran parte responsable de la fundación del Instituto Meteorológico Danés en 1872. [1] Sin embargo, es más recordado por lo que él mismo denominó el "principio de imperecibilidad de las fuerzas [3] de la naturaleza". Colding fue influenciado por el principio de "fuerzas perdidas" de D'Alembert , por Hans Christian Ørsted , por la Naturphilosophie a la que Ørsted se adhirió y por su propia educación religiosa. [4]

Mi primera reflexión sobre la imperecibilidad de las fuerzas de la naturaleza la he tomado de la idea de que las fuerzas de la naturaleza deben estar relacionadas con lo espiritual de la naturaleza, con la razón eterna, así como con el alma humana. Así, fue la filosofía religiosa de la vida la que me llevó al concepto de la imperecibilidad de las fuerzas. Mediante esta línea de razonamiento me convencí de que, así como es cierto que el alma humana es inmortal, también debe ser sin duda una ley general de la naturaleza que las fuerzas de la naturaleza sean imperecederas. [5]

Colding cumplió por primera vez su ambición de trabajar junto a Ørsted, que estaba realizando experimentos sobre la compresibilidad del agua , en 1839. Resumió este trabajo con una revisión de otros datos sobre la compresión y la fricción de varios materiales en su primer artículo científico publicado . [6] En este trabajo, continuó afirmando que "las cantidades de calor desarrolladas son, en todos los casos, proporcionales a las fuerzas de movimiento perdidas", aunque no calculó un equivalente mecánico del calor como Joule lo haría en el mismo año. [1]

Con el apoyo de Ørsted, la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras patrocinó una serie adicional de experimentos cuantitativos que culminaron en un informe en 1847. En 1850, Colding había obtenido un valor para el equivalente mecánico del calor, aproximadamente un 14 % inferior [7] al valor moderno (4,1860 J · cal −1 ) en un momento en que Joule había medido 4,159 J·cal −1 . [8] Un cálculo posterior de Colding en 1852 arrojó un valor solo un 3 % inferior a los valores modernos. [1]

Obras

  • 1856: Reflexiones científicas sobre la relación entre la actividad de la vida intelectual y las fuerzas generales de la naturaleza [9]
  • 1863: Sobre la historia del principio de conservación de la energía, Philosophical Magazine , Serie 4, 27: 56–64 vía Biodiversity Heritage Library
  • 1871: Sobre los poderes universales de la naturaleza y su mutua dependencia, Revista filosófica, Serie 4, 42: 1–20

Legado

El trabajo termodinámico de Colding fue ignorado tanto en su Dinamarca natal como a nivel internacional, aunque, desde una perspectiva histórica, parece merecer tanto crédito en el desarrollo del concepto de energía como Joule o Mayer. Sin embargo, sus contribuciones a la meteorología y al entorno construido de Copenhague son notables en sí mismas. [1]

Honores

Referencias

  1. ^ abcdefgh PF, Dahl (1981). "Colding, Ludwig August". En Gillespie, CC (ed.). Dictionary of Scientific Biography (Suplemento I ed.). Nueva York: Charles Scribner's Sons. págs. 84–87. ISBN 0-684-16970-3.)
  2. ^ Christensen (2013) pág. 552
  3. ^ El uso de términos como trabajo , fuerza , energía , potencia , etc. en los siglos XVIII y XIX por parte de los trabajadores científicos no refleja necesariamente el uso moderno estandarizado.
  4. ^ Dahl (1981) pág. 85
  5. ^ Enfriamiento (1956) p. 155, trad. en Dahl (1981) pág. 85
  6. ^ Colding (1843) "Nogle saetninger om kraefterne" ("Tesis sobre la fuerza"), leído en la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras , publicado como Colding (1856)
  7. ^ Dahl (1981) p. 86 da sólo este porcentaje
  8. ^ Joule, JP (1850) Transacciones filosóficas de la Royal Society de Londres 140(1) :61-82
  9. ^ * Dahl, PF (1963). "El enfriamiento y la conservación de la energía". Centaurus . 8 (1): 174–88. Bibcode :1963Cent....8..174D. doi :10.1111/j.1600-0498.1963.tb00553.x.

Lectura adicional

  • Caneva, KL (1997a). "Colding, Ørsted y el significado de la fuerza" (PDF) . Estudios históricos en las ciencias físicas y biológicas . 28 (1): 1–138. doi :10.2307/27757788. JSTOR  27757788.
  • Caneva, KL (1997b). "Física y filosofía natural : un reconocimiento". Historia de la ciencia . 35 : 35–106. Bibcode :1997HisSc..35...35C. doi :10.1177/007327539703500102. S2CID  162141344.
  • Caneva, KL (2007) "La presentación de Ørsted de los otros" en Brain, RM; et al. (2007). Hans Christian Ørsted y el legado romántico en la ciencia. Ideas, disciplinas, prácticas . Boston Studies in the Philosophy of Science, 241. Dordrecht. págs. 273–338.{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )
  • Christensen, DC (2013). Hans Christian Ørsted . Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. págs. 552–9. ISBN 978-0-19-966926-4.
  • Dahl, PF (1972). Ludwig Colding y el principio de conservación de la energía: contribuciones experimentales y filosóficas . Nueva York: Johnson Reprint.
  • Vinding, P. (1934) "Colding, Ludvig August", en Dansk Biografisk Leksikon , V (Copenhague), 377-383
  • Ludwig Colding en Hmolpedia
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