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lunes, 6 de junio de 2016

Guillermo González Camarena



Nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. A los dos años de edad, su familia se mudó a la Ciudad de México. 
Desde muy chico era aficionado a fabricar juguetes eléctricos, por lo que instaló un laboratorio en el sótano de su casa. En 1930 se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y dos años después obtuvo la licencia de radio operador. Mientras experimentaba en su laboratorio, trabajaba en la radioemisora de la Secretaría de Educación. En 1934 fabricó su propia cámara de televisión, tenía 17 años de edad. 

Con la idea de darle color a la televisión, desarrolló y patentó un Sistema Tricromático Secuencial de Campos partiendo de los colores primarios, el cual se podía adaptar al sistema blanco y negro. La patente de este sistema le fue otorgada cuando tenía 23 años de edad. 
Su incansable curiosidad lo llevó a fabricar su propio telescopio, con lo cual ingresó como titular a la Asociación Astronómica de México. 

Continuó perfeccionando su cámara de televisión y en 1942 realizó transmisiones desde el laboratorio del sótano de su casa. 

También hizo valiosas aportaciones a la radiodifusión. En 1945 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas le encargó un estudio sobre el volumen, ruido y atenuación de los sistemas de comunicaciones eléctricas para establecer las unidades legales de referencia en el cuadrante de radio. 

Para esto, el ingeniero Camarena obtuvo permiso para operar “globos meteorológicos” que utilizaba para subir equipos de radio a la estratosfera. Con esto elaboró, cuatro años más tardes, las disposiciones legales que regularizaban el funcionamiento y operación de radiodifusoras locales, incluyendo la televisión, frecuencia modulada, onda corta y onda larga. 
Columbia College de Chicago le solicitó fabricar el sistema de investigación, el joven investigador mexicano exportó televisiones fabricadas en México. En enero de 1951 la empresa Radio Panamericana lo contrató para instalar la primera estación

Fuente:
http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/6/135/


Manuel Sandoval Vallarta


Nace en la Ciudad de México, el 11 de febrero de 1899. Muere el 18 de abril de 1977.

Es becado a Berlín y Leipzig por la fundación Guggenheim. Físico renombrado que formula la teoría sobre la trayectoria de los rayos cósmicos al acercarse a la tierra. Director General del IPN durante el período de 1944 a 1946. También es Director del Instituto de Física de la UNAM. Fue Subsecretario de Educación Pública y miembro distinguido de diversos organismos científicos. Es impresionante el número de trabajos y publicaciones, comisiones y membresías en organizaciones científicas, tanto en el extranjero como en México. Discípulo de Einstenio y compañero de estudios de Robert Opeinheimer y Roberto Winner. Ocupó relevantes cargos y entre los reconocimientos a su labor pertenece a la Legión de Honor de Francia y le dan un reconocimiento especial de la Academia de Ciencias de la URSS.

A los dieciséis años Sandoval Vallarta decidió ir a estudiar con sir Joseph Larmor en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Sin embargo, no pudo hacer el viaje porque entre 1916 y 1917 la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo y la travesía por el Atlántico era una aventura muy arriesgada. Después de consultar con varios amigos, su padre le aconsejó que fuera a estudiar a la Universidad de Harvard o al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ambos ubicados en la ciudad de Boston. Así, en agosto de 1917, realizó los exámenes de admisión en el Instituto Tecnológico, donde, después de aprobar el plan de estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica, obtuvo el grado equivalente a la licenciatura en 1921. Posteriormente se inscribió en el Doctorado de Ciencias en la especialidad de Física Matemática, obteniendo el grado de doctor en 1924, con una tesis titulada El modelo atómico de Bohr desde el punto de vista de la relatividad general y el cálculo de perturbaciones, que fue escrita bajo la supervisión del profesor H. B. Wilson.

En 1923, mientras era candidato a obtener el grado de doctor, fue nombrado ayudante del profesor Vannevar Bush. En ese puesto, inicialmente hizo un estudio experimental de la transmisión de corrientes de alta frecuencia en conductores, pero muy pronto dirigió su atención a los problemas teóricos. En conexión con la teoría necesaria para explicar los experimentos, Bush, desde 1921, le había sugerido que investigara el fundamento matemático del cálculo operacional de Heaviside, que aprendían los ingenieros como una receta práctica para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales asociadas a los circuitos eléctricos. Sandoval Vallarta demostró, en forma matemáticamente rigurosa, que el método era correcto y lo utilizó para calcular el estado transitorio de una línea de transmisión con circuitos terminales; un problema que, al igual que sus investigaciones experimentales, estaba dirigido a mejorar la transmisión de mensajes telegráficos y telefónicos por un cable submarino. Este método también aplicó al estudio de las oscilaciones mecánicas de sistemas complejos. Simultáneamente desarrollaba su ambicioso proyecto de investigación en física teórica, cuyo tema general abarcaba los problemas más importantes de esta ciencia en esa época: la Teoría General de la Relatividad de Einstein y el estudio de la estructura atómica y la interacción de la materia con la radiación electromagnética. Los resultados de esos trabajos fueron publicados en 1925 y 1926 en el Journal of Physics and Mathematics y The Physical Review. La calidad de sus trabajos, publicados antes de que cumpliera veintisiete años de edad, le dieron fama como uno de los investigadores jóvenes más brillantes, rigurosos y objetivos de su tiempo.

Fuentes:

biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_s/sandoval_vallar.htm
http://www.revistacienciasunam.com/es/106-revistas/revista-ciencias-53/922-manuel-sandoval-vallarta-y-la-fisica-en-mexico.html

jueves, 2 de junio de 2016

Mexicana con doble Nobel de la Paz

Ana María Cetto es reconocida en el círculo científico por su labor pacifista, a simple vista se aprecia el sentido humano que imprime a su desempeño profesional.

Tiene un espíritu incansable –alimentado por su dosis diaria de música de cámara– que la ha llevado a compartir en dos ocasiones el Premio Nobel de la Paz. El primerosobre ana ma cettocomo miembro del Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash, organización que ganó este premio en 1995; y el segundo como directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, en 2005.
Es una convencida de que el avance de la ciencia debe ser en beneficio de la humanidad, por lo que asegura que es prioritario trabajar en pos de la paz, el desarme y la no proliferación de armas nucleares.
Reconoce que aunque es difícil lograr el desarme total debido a que está en función de grandes intereses, no se debe perder la esperanza ni cejar en esfuerzos, sobre todo por parte de la comunidad de científicos con alto sentido ético y humanitario.
Motivada por este deseo, ha colaborado en la Conferencia Mundial para la Ciencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Consejo Internacional para la Ciencia y la Fundación Internacional para la Ciencia.
En algún momento de la vida, Cetto Kramis se enfrentó a la disyuntiva de abandonar la ciencia para dedicarse a la música, pero prevaleció su inquietud por develar los secretos de la naturaleza.

Fuente: Agencia Informativa Conacyt.  Guerrero Ana Luisa . "Ana María Cetto: de cuerpo y alma dedicada a la física" 2015. http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/1636-entrevista-de-semblanza-ana-maria-cetto. 02/06/2016

miércoles, 1 de junio de 2016

José Mario Molina Pasquel y Henríquez



(Ciudad de México, 1943) Científico mexicano especializado en química atmosférica que investigó los efectos dañinos de los CFC sobre la capa de ozono. De la trascendencia de sus estudios dan fe la firma en 1994 de un protocolo internacional que prohibió la fabricación de CFC y el premio Nobel de química que le fue otorgado en 1995.
Durante la década de 1960 cursó estudios en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de postgrado en Alemania, y obtuvo el doctorado en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. Vinculado al Instituto Tecnológico de Massachussets desde 1989, adquirió la ciudadanía estadounidense y fue nombrado profesor titular en 1997.
Además de su trabajo docente, realizó una fructífera labor de investigación, interesándose, sobre todo, por el problema ambiental. Molina se convirtió en un científico renombrado por sus contribuciones al conocimiento de la naturaleza química de la atmósfera terrestre, en particular de la estratosfera. Fue uno de los primeros científicos en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono los clorofluorocarbonos (CFC) empleados en aerosoles, refrigerantes y solventes, tanto de uso industrial como doméstico.
Molina y su colega estadounidense F. Sherwood Rowland no se limitaron a señalar el adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida. En 1974 divulgaron sus teorías en un artículo en la revista Nature. Para los investigadores, los clorofluorocarbonos (CFC), que se habían estado utilizando desde 1940 en aplicaciones como las citadas, estaban destruyendo la capa de ozono estratosférico. Tal capa protege a los seres vivos de los letales rayos ultravioleta provenientes del Sol, lo que justificaba la alarma y la necesidad de tomar medidas. Sin embargo, sus advertencias fueron en aquel momento menospreciadas y consideradas excesivas por un sector de investigadores.
Desde 1974 divulgó sus descubrimientos sobre esta materia y asesoró a empresas e instituciones públicas y privadas. Puesto que su descubrimiento afectaba intereses de poderosas compañías químicas, Molina y Rowland tuvieron que defender su teoría ante la sociedad y los políticos. Al final, las grandes empresas fabricantes de esta "sustancia maravillosa", como llegó a ser considerada por su estabilidad química, reconocieron el hecho.

En 1994 se firmó un protocolo en Montreal: las naciones fabricantes de CFC se comprometían a detener la producción y a sustituirlo por otros compuestos menos dañinos para el ambiente. En 1995, la Real Academia Sueca otorgó a Mario Molina el premio Nobel de química por sus trabajos de química atmosférica, galardón que compartió con F. Sherwood Rowland y con el neerlandés Paul Crutzen. Éste último había descrito en 1970, de forma independiente y complementaria, los efectos destructivos sobre la capa de ozono de los gases contaminantes. El mismo año en que recibieron el Nobel, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) premió también a los tres científicos por su contribución a la protección de la capa de ozono.
Fuente:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/molina.htm

lunes, 30 de mayo de 2016

La Física en México

México ha dado a luz a muchos científicos que han alcanzado un importante reconocimiento a nivel global. El área de la Física no es la excepción, ya que han existido y existen numerosos físicos que realizaron aportes excepcionales al área, descubriendo nuevas propiedades sobre las materias y energías.


La física como ciencia es una de las disciplinas más antiguas en el mundo, encargada de estudiar la energía, el espacio, el tiempo y la materia, y cómo estás interactúan entre sí. Comociencia natural, se la asociaba a otras ciencias como la biología, la astronomía y la química, pero luego de la Revolución Científica que tuvo lugar en el siglo XVII, la Física se transformó en una ciencia autónoma, con un campo de estudio y metodología propia.

Por su naturaleza, la Física es tanto teórica como práctica. Los paradigmas postulados por los físicos deben ser contrastados por experimentación antes de ser aprobados por la comunidad, por ello es de vital importancia la puesta en práctica de la materia. Dada la amplitud de esta disciplina se la considera como la “Ciencia madre” o Ciencia central, de la que derivan numerosas disciplinas y especialidades del ramo.
En México han nacido muchas personas que se han convertido en destacados físicos, quienes fueron premiados por sus descubrimientos y aportes. A continuación, te compartimos una lista sobre los profesionales del área más destacados de nuestro país:
Juan Manuel Lozano Mejía: desde muy joven se dedicó al estudio de la física, convirtiéndose en un pionero en el área. Tras haber conseguido su doctorado en el área en la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedicó al trabajo académico, docente y a la investigación, donde se especializó en la mecánica clásica. Recibió en 2005 la medalla "Alberto Barajas Celis" por su reconocida labor en el área de las ciencias físicas.
Ana María Cetto: es una de las científicas más reconocidas del país, que en la actualidad desarrolla labores de investigación y docencia en la UNAM, dedicada al área de la mecánica cuántica, la electrodinámica estocástica y la biofísica de la luz. Es reconocida a nivel internacional por encargarse de diversos programas que promocionan la participación de las mujeres en la ciencia.
Juan Carlos Iracheta: este físico es también reconocido por su labor como meteorólogo, editor y comunicador. Fue director de la carrera de Meteorología en el Instituto Politécnico Nacional y asesor de la Secretaría de Gobernación en el rubro de Protección Civil. Se ha ganado el reconocimiento del público por su particular estilo y por ser parte de numerosos programas de televisión presentando segmentos de ciencia recreativa mediante experimentos.
Manuel Sandoval Vallarta: fue uno de los pioneros de la ciencia física en México y realizó numerosas contribuciones en el área, sobre todo en lo referente a los rayos cósmicos. Fue nombrado profesor de física en el MIT y se desempeñó como Director del Instituto Politécnico Nacional. En México publicó investigaciones y artículos para la divulgación científica. Su noble trabajo fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Ciencias Exactas de México, en 1959.
Jorge Daniel Carlos Cantó Illa: es un físico e investigador, nacido en Ciudad de México. Se lo reconoce a nivel internacional por sus hallazgos en la dinámica de gases, el estudio de los objetos herbing-haro y sus incursiones en el campo de las explosiones volcánicas. Realizó sus estudios en IPN y obtuvo un doctorado en la Universidad de Mánchester. Es en la actualidad investigador de la UNAM y ha colaborado con otras instituciones como Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Fuente:
Universidad Europea de Madrid. Físicos que debes conocer. Noticias Universia. Publicado el 13 de mayo del 2016. España.

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                        Fuente:

                         Ramas de la Física | La guía de Física http://fisica.laguia2000.com/general/ramas-de-la-fisica#ixzz4ArL2Swr2

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