Niels bohr biography resumen en
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Rutherford había elaborado una teoría del átomo que era totalmente válida en un plano especulativo, pero que no podía sostenerse dentro de las leyes de la física clásica. Later, the elementbohrium was namedafter him.
Famous Quotes:
- No, no, you're not thinking; you're just being logical.
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- Born
- Oct 7, 1885
Copenhagen - Also known as
- Parents
- Siblings
- Spouses
- Children
- Ethnicity
- Nationality
- Profession
- Education
- PhD, University of Copenhagen
Physics
( - 1911) - Master of Arts, University of Copenhagen
Physics
( - 1909) - Gammelholm Grammar School
( - 1903) - Bachelor's degree, University of Copenhagen
Physics
(1903 - )
- PhD, University of Copenhagen
- Employment
- Lived in
- Died
- Nov 18, 1962
Copenhagen - Resting place
- Assistens Cemetery
Edit
Submitted
on July 23, 2013
Niels Bohr
(Niels Henrik David Bohr; Copenhague, 1885 - 1962) Físico danés.
Under Bohr's leadership, the institute became a leading center for theoretical physics, attracting many prominent scientists and fostering groundbreaking research.
The Niels Bohr Institute played a crucial role in the development of quantum mechanics and became a hub for international collaboration. Despite his involvement in this project, Bohr was a strong advocate for the peaceful use of nuclear energy and international scientific cooperation.
Bohr's escape from Denmark was a dramatic episode.
2) El electrón gira alrededor de su núcleo de tal forma que la fuerza centrífuga sirve para equilibrar con exactitud la atracción electrostática de las cargas opuestas. Pero, ante todo, su gran acierto fue señalar que estos principios eran irracionales desde el punto de vista de la mecánica clásica, y advertir que requerían una nueva limitación en el uso de los conceptos ordinarios de causalidad.
Al hilo de esta afirmación, Bohr observó también que los electrones, cuando se hallan en ciertos estados estacionarios, dejan de irradiar energía.
En realidad, Rutherford había vislumbrado un átomo de hidrógeno conformado por un protón (es decir, una carga positiva central) y un partícula negativa que giraría alrededor de dicho protón de un modo semejante al desplazamiento descrito por los planetas en sus órbitas en torno al sol.
He conceived the principle of complementarity: that itemscould be separatelyanalysed in terms of contradictory properties, like behaving as a wave or a stream of particles. Pero, a raíz de que su colega y maestro Rutherford le felicitara efusivamente por estos postulados, numerosos investigadores del Centro y el Norte de Europa comenzaron a interesarse por las ideas del físico danés, y algunos de ellos, como los alemanes James Franck (1882-1964) y Gustav Hertz (1887-1975), proporcionaron nuevos datos que confirmaban la validez del modelo de Bohr.
A partir de entonces, consciente de las aplicaciones devastadoras que podían tener sus investigaciones, se dedicó a convencer a sus colegas de la necesidad de usar los hallazgos de la física nuclear con fines útiles y benéficos. He and his family narrowly avoided capture by the Nazis and were transported to Sweden in a fishing boat.
Who was Niels Henrik David Bohr?
Niels HenrikDavid Bohr was a Danishphysicist who made foundationalcontributions to understandingatomicstructure and quantum theory, for which he received the NobelPrize in Physics in 1922. They had six sons, two of whom—Aage and Ernest—followed in their father's footsteps to become renowned physicists.
En su valioso ensayo titulado Luz y vida (1933), el científico danés, dando una buena muestra de sus singulares dotes para la especulación filosófica, analizó las implicaciones humanas del principio de complementariedad.
La fisión nuclear
En la década de los años treinta, el creciente interés de todos los científicos occidentales por el estudio del interior del núcleo del átomo (con abundante experimentación al respecto) llevó a Bohr al estudio detallado de los problemas surgidos al tratar de interpretar los nuevos conocimientos adquiridos de forma tan repentina por la física atómica.
Precisamente al estudio de los electrones estaba dedicada la tesis doctoral que acababa de leer el joven Bohr en Copenhague, y que había llevado a territorio británico con la esperanza de verla traducida al inglés. A raíz de esta última aportación se fue constituyendo en torno a su figura la denominada Escuela de Copenhague de la mecánica cuántica, cuyas teorías fueron combatidas ferozmente (y ciertamente en vano) por Albert Einstein (1879-1955).
En el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (Nueva Jersey), durante un fructífero período de colaboración con J. A. Wheeler, esbozó una nueva teoría del mecanismo de fisión, según la cual el elemento 94 tendría idéntico comportamiento al observado en el U-235 en el proceso de fisión nuclear.
Partiendo de la dualidad onda-partícula recientemente enunciada por el joven Louis de Broglie (1892-1987), es decir, de la constatación de que la luz y los electrones actúan unas veces como ondas y otras como partículas, Bohr afirmó que, en ambos casos, ni las propiedades de la luz ni las de los electrones pueden observarse simultáneamente, por más que sean complementarias entre sí y necesarias para una interpretación correcta.
En otras palabras, el principio de complementariedad expresa que no existe una separación rígida entre los objetos atómicos y los instrumentos que miden su comportamiento.
In 1921, he founded the Institute for Theoretical Physics at the University of Copenhagen, which later became known as the Niels Bohr Institute.
La teoría atómica de Bohr se aplicó, en efecto, al estudio del átomo de hidrógeno, aunque enseguida pudo generalizarse a otros elementos superiores, gracias a la amplitud y el desarrollo que le proporcionó el trabajo de Arnold Sommerfeld (1868-1951), que mejoró el modelo del danés para explicar la estructura fina del espectro.
El principio de complementariedad
En 1925, su ayudante Heisenberg enunció el principio de indeterminación o de incertidumbre, según el cual era utópica la idea de poder alcanzar, en el campo de la microfísica, un conocimiento pleno de la realidad de la naturaleza en sí misma o de alguna de las cosas que la componen, ya que los instrumentos empleados en la experimentación son objetos naturales sometidos a las leyes de la física tradicional.
He continued to develop and refine quantum theory, introducing the principle of complementarity in 1927.