jueves, 24 de septiembre de 2026

EPÓNIMOS

 

Oliver Heaviside
Información personal
Nacimiento18 de mayo de 1850
Camden Town, Londres
Fallecimiento3 de febrero de 1925
Torquay, Devon, Inglaterra
SepulturaPaignton Cemetery Ver y modificar los datos en Wikidata
ResidenciaNewcastle upon Tyne, Paignton, Newton Abbot y Torquay Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidadinglés
Familia
PadresThomas Heaviside y Rachel West
Educación
Alumno deCharles Wheatstone Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupaciónfísico, ingeniero eléctrico , matemático
EmpleadorGN Store Nord (1868-1874) Ver y modificar los datos en Wikidata
Obras notables
Miembro de
Distinciones

Oliver Heaviside, (Reino Unido: /ˈɒlɪvə ˈhɛvɪsaɪd/; Londres, Inglaterra, 18 de mayo de 1850-Torquay, Inglaterra, 3 de febrero de 1925) fue un físico, ingeniero eléctrico, radiotelegrafista y matemático inglés.[1] Heaviside introdujo los números complejos en el análisis de circuitos, inventó una nueva técnica para resolver ecuaciones diferenciales (equivalente a la transformada de Laplace), desarrolló de forma independiente el cálculo de vectores, y reescribió las ecuaciones de Maxwell en el formato comúnmente usado hoy en día. Moldeó de forma relevante el modo en que las ecuaciones de Maxwell eran entendidas y aplicadas, en las décadas posteriores a la muerte de Maxwell. Su formulación de las ecuaciones telegráficas fue comercialmente relevante durante su propia vida, a pesar de que pasaron desapercibidas durante un largo tiempo, debido a que pocos estaban familiarizados por entonces con su novedosa metodología.[2] A pesar de que sus relaciones con el establishment científico fue complicada durante la mayor parte de su vida, Heaviside remodeló el campo de las telecomunicaciones, las matemáticas y la ciencia.[2]

Biografía

Heaviside nació en Camden Town (Londres), en el número 55 de Kings Street[3] (ahora Plender Street), fue el cuarto hijo de la familia formada por Thomas Heaviside y Rachel West. El padre era un dotado grabador en madera, pero su oficio estaba resintiéndose ya de la competencia de las nacientes técnicas fotográficas y la familia anduvo siempre muy escasa de dinero. La madre montó una especie de pequeña escuela para señoritas en su casa alquilada de Camden Town para conseguir más ingresos. El ambiente familiar debió ser tenso y malhumorado. La situación se complicó en el caso de Oliver porque de pequeño sufrió la escarlatina, como consecuencia de lo cual quedó prácticamente sordo. Esto dificultó su relación con los demás, especialmente con los otros chicos, y probablemente constituyó la base del carácter huraño y retraído que mostró durante el resto de su vida, aunque recuperase mucho la audición posteriormente, durante la adolescencia.

Un legado recibido en 1863 significó una notable mejora económica para la familia. Los Heaviside se trasladaron a una vivienda mejor del mismo barrio y Oliver pudo ir a la escuela, donde destacó en ciencias naturales, ganando una medalla en los exámenes de 1865. Pero su escolarización tuvo que finalizar al año siguiente.[4] El resto de su formación intelectual fue autodidacta, siendo al parecer un asiduo y ávido visitante de las bibliotecas públicas. Le atraían especialmente las obras científicas y fue así como profundizó en los tratados de Newton y de Laplace.

No pudiendo ir a la universidad, hubo de ponerse a trabajar. Esta orientación, tan decisiva para su posterior carrera, fue el resultado de circunstancias familiares. Una hermana mayor de su madre, Emma West, se había casado con Sir Charles Wheatstone (1802-1875), experto en telegrafía y electromagnetismo de fama internacional y coinventor de un sistema de telégrafo con W. F. Cooke, lo que le hizo rico y poderoso. Wheatstone se interesó mucho por la educación de su sobrino[5] y en 1867 lo envió al norte a trabajar con su hermano mayor Arthur Wheatstone, que dirigía una de las empresas telegráficas de Charles en Newcastle-upon-Tyne.[4] En el otoño de 1868 fue asignado al funcionamiento del nuevo cable submarino tendido entre Newcastle y Dinamarca, primero como operador y luego como electricista, nombre que se daba entonces a los especialistas de la materia, la más novedosa e interesante de toda la electrotecnia. Los años siguientes los pasó Oliver en los talleres y a bordo de los barcos encargados del mantenimiento de la línea, lugares privilegiados donde se experimentaban y se analizaban todos los aspectos de los nuevos fenómenos y problemas que continuamente se presentaban. Durante este tiempo siguió estudiando física por su cuenta, tanto teórica como experimentalmente. A los 22 años publicó un artículo en la prestigiosa Philosophical Magazine sobre «La mejor disposición del puente de Wheatstone para medir una resistencia dada con un galvanómetro y una batería dados»,[6] que recibió comentarios positivos de físicos que habían intentado sin éxito resolver este problema algebraico, entre ellos Sir William Thomson, a quien regaló una copia del artículo, y James Clerk Maxwell. Cuando publicó un artículo sobre el método dúplex para utilizar un cable telegráfico,[7] se burló de R. S. Culley, ingeniero jefe del sistema telegráfico de Correos, que había tachado el dúplex de poco práctico. Más tarde, en 1873, su solicitud de ingreso en la Sociedad de Ingenieros Telegráficos fue rechazada con el comentario de que «no querían empleados de telégrafos». Esto enfureció a Heaviside, que pidió a Thomson que le apadrinara, y junto con el apoyo del presidente de la sociedad fue admitido «a pesar de los esnobs de P.O.»[4] 

En 1873, Heaviside había encontrado el recién publicado, y más tarde famoso, Tratado de Electricidad y Magnetismo en dos volúmenes de Maxwell.[5]

En mayo de 1874 abandonó su trabajo en Newcastle y retornó a casa de sus padres en Londres, tanto por razones de salud (sufría una especie de ataques seudoepilépticos) como por un deseo de dedicarse exclusivamente al estudio y a la investigación. Emprendiendo investigaciones desde su casa, ayudó a desarrollar la teoría de las líneas de transmisión (también conocidas como las «ecuaciones del telegrafista»). Heaviside demostró matemáticamente que la inductancia distribuida uniformemente en una línea telegráfica disminuiría tanto la atenuación como la distorsión, y que, si la inductancia era lo suficientemente grande y la resistencia de aislamiento no demasiado alta, el circuito no tendría distorsión en el sentido de que las corrientes de todas las frecuencias tendrían velocidades de propagación iguales.[8] Las ecuaciones de Heaviside ayudaron a avanzar en la implantación del telégrafo.

No volvió a tener un empleo fijo remunerado, salvo que se considere como tal el esporádico de articulista, que le proporcionaba un escuálido rendimiento. Rechazó todas las posibilidades de empleo que su hermano y otras personas le proporcionaron, eligiendo un modo de vida extremadamente austero a cambio de la libertad total para sus investigaciones. "Nací filósofo natural, no inquieto ingeniero ni 'hombre práctico' en sentido mercantil", se caracterizó a sí mismo al final de su vida. Muchas de sus aportaciones teóricas tuvieron importantes aplicaciones prácticas, pero él nunca intentó obtener rendimiento económico de ellas (probablemente siguiendo las huellas de Faraday, uno de sus ídolos), a pesar del furor inventivo y la consiguiente solicitud de patentes propios de la época, incluido el cercano ejemplo de su tío Wheatstone.

Oliver y sus padres se fueron a vivir en septiembre de 1889 con su hermano Charles, que tenía una tienda de instrumentos musicales en Paington (Devonshire), siguiendo otra de las líneas operativas familiares iniciadas por Wheatstone, quien también había inventado la concertina.

En 1891, la Royal Society británica reconoció las aportaciones de Heaviside a la descripción matemática de los fenómenos electromagnéticos nombrándole miembro de la Royal Society, y al año siguiente dedicó más de cincuenta páginas de las Philosophical Transactions de la Sociedad a sus métodos vectoriales y teoría electromagnética.[9]

Después de 1900 la actividad científica de Heaviside declinó apreciablemente en cantidad y calidad, cesando prácticamente en 1906, aunque su último libro se publicase en 1912. Una de las causas fundamentales fueron los problemas ocasionados por su persistente mala salud.

Tras el fallecimiento de sus padres en 1894 y 1896, Oliver se trasladó en 1897 a una casa independiente en el campo, cerca de Newton Abbot y no muy lejos de Paington, pero la experiencia no fue muy satisfactoria y en 1908 volvió a vivir como huésped en Torquay, donde falleció en 1925, tras llevar una vida cada vez más solitaria y excéntrica.

Arthur Edwin Kennelly

Arthur Edwin Kennelly en 1922
Información personal
Nacimiento17 de diciembre de 1861 Ver y modificar los datos en Wikidata
Colaba (India) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento18 de junio de 1939 Ver y modificar los datos en Wikidata (77 años)
Boston (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaDublin Town Cemetery Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadEstadounidense
Educación
Educado enUniversity College School Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
OcupaciónMatemático, ingeniero y físico Ver y modificar los datos en Wikidata
EmpleadorUniversidad Harvard Ver y modificar los datos en Wikidata
AlumnosVannevar Bush Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones
Firma

Arthur Edwin Kennelly (Colaba, Bombay, 17 de diciembre de 1861-Boston, Massachusetts, 18 de junio de 1939) fue un físico e ingeniero eléctrico inglés. Al ser su padre, David Joseph Kennelly, un oficial de la marina, el lugar nacimiento de Arthur E. Kennelly vino dado por causas de fuerza mayor.

Biografía

Primeros años

Kennelly nació en Colaba, cerca de Bombay en la India y fue educado en la University College School de Londres. Era hijo de David Joseph Kennelly (1831-1907), un oficial irlandés capitán de barco y de Catherine Gibson (1839-1863). Su madre murió cuando él tan sólo contaba con tres años de edad. Tras jubilarse su padre en 1863, la familia regresó a Inglaterra. En 1878, su padre volvió a casarse con Ellen L. Vivian, mudándose a Sydney, en la isla Cape Breton de Nueva Escocia, cuando asumió el control la ciudad y de la Louisbourg Coal and Railway Company Limited. A raíz de las nuevas nupcias de su padre, Arthur tuvo cuatro hermanastros: Ziadia Kennelly (1881), Davides Jr. Kennelly (1882), Nell K. Kennelly (1883) y Spencer M. Kennelly (1885).

Estudio y trabajo

A los 14 años dejó los estudios y entró en la Oficina de Londres de la Sociedad de Ingenieros Telegráficos (posteriormente sería la Institución de Ingenieros Eléctricos). Allí encontró una biblioteca, donde aprovechaba todo su tiempo libre para estudiar electro-física.

Edison y más

Estuvo en el laboratorio West Orange de Thomas Edison desde diciembre de 1887 hasta marzo de 1894. En 1893, durante su investigación en ingeniería eléctrica, presentó un documento sobre la "impedancia" al Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos (IEEE). Investigó el uso de los números complejos en relación con la ley de Ohm en la corriente alterna dentro de la teoría de circuitos.

En 1902 investigó las propiedades eléctricas en la propagación de ondas de radio por la ionosfera. Sus conclusiones, en cuanto a la existencia de una zona atmosférica ionizada favorable a la propagación de estas ondas, fueron semejantes a las del físico británico Oliver Heaviside. Esta zona se encuentra entre los 90 y los 300 km de altura y recibe el nombre de Capa Kennelly-Heaviside en honor a ambos investigadores.

Desde 1902 hasta 1930 trabajó como profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Harvard y como adjunto en el Instituto de Tecnología de Massachusetts desde 1913 hasta 1924. Uno de los estudiantes de este instituto fue Vannevar Bush.

Kennelly recibió reconocimientos de su trabajo desde distintas instituciones de muchos países, entre los que cabe destacar:

La Medalla de Edison se la dieron "por los meritorios logros en la ciencia eléctrica, la ingeniería eléctrica y las técnicas eléctricas, como ejemplo a sus contribuciones a la teoría de la transmisión eléctrica y al desarrollo de estándares eléctricos internacionales". El mismo instituto ya le había concedido el año anterior la "Medalla de Honor" "por sus estudios de los fenómenos de la propagación de ondas radio de y sus contribuciones a los métodos de análisis en la teoría y en la medida de la corriente alterna que son ampliamente utilizados en la actualidad". A él se debe la aplicación de la teoría de los números complejos al análisis de circuitos en alterna, así como las ecuaciones de transformación de cargas en estrella y en triángulo (teorema que lleva su nombre).

Kennelly fue un participante activo en organizaciones profesionales tales como la "Sociedad para la Promoción del Sistema Métrico de Pesos y Medidas", de la "Sociedad de la Ingeniería del Alumbrado" y del "Comité Nacional de ESTADOS UNIDOS de la Comisión Electrotécnica Internacional". También fue presidente del AIEE y del "Instituto de Ingenieros de la Radio", durante el período de 1898 a 1900 y en 1916, respectivamente.

EPÓNIMO :

Capas de la ionosfera terrestre. La capa E aparece tanto de día como de noche.

La capa Kennelly-Heaviside, también conocida como región E o simplemente capa Heaviside, es una capa de gas ionizado que existe entre los 90 y 150 km de altura aproximada sobre la superficie terrestre, constituyendo una de las varias capas de la ionosfera.

Tiene la característica distintiva de reflejar las ondas de radio de frecuencia media, lo que permite su propagación más allá del horizonte.

Este fenómeno, conocido también por el término inglés «skywave» varía según la hora del día: durante las horas de luz el viento solar presiona a la capa acercándola a la tierra, limitando la distancia de propagación de las ondas de radio. Por las noches en cambio, el viento solar aleja a la capa de la tierra, incrementando ampliamente el rango que las ondas pueden viajar por reflexión. El efecto recibe influencia además de la estación del año, al modificarse la distancia entre tierra y sol, y la cantidad de actividad solar.

Historia

La existencia de la capa ionosférica la predijeron en 1902, en forma independiente y casi simultánea el ingeniero electricista estadounidense Arthur Edwin Kennelly (1861-1939) y el físico británico Oliver Heaviside (1850-1925). Sin embargo no fue hasta 1924 que su existencia fue detectada por Edward Victor Appleton.

En 1899 Nikola Tesla, en su experimento de Colorado Springs, transmitió ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia entre la tierra y la ionosfera, hacia la capa Kennelly-Heaviside. Tesla realizó cálculos matemáticos sobre el experimento, prediciendo la resonancia del área en un rango del 15% de los valores experimentales aceptados en la actualidad. En la década de 1950 los investigadores confirmaron que la frecuencia de resonancia estaba en el rango bajo de 6,8 Hz .

Impacto cultural

La capa Heaviside se usa como símbolo del paraíso en el musical de Andrew Lloyd Webber «Cats». Esta relación se basa en una cita hallada en una carta de T. S. Eliot cuyo libro Old Possum's Book of Practical Cats sirvió de base al musical. En la obra, cada año Old Deuteronomy elige a un gato para que vaya la capa Heaviside y comience una nueva vida. En la canción The Journey to the Heaviside Layer se dice que la capa Heaviside se encuentra «pasando el Hotel Russel» y «pasando la luna Jellicle», indicando que está muy lejos y es de difícil acceso. T. S. Eliot también se refiere a la capa en su obra The Family Reunion, que explora sitruaciones alrededor de la otra vida, el paraíso y el infierno.

Al final del musical, Grizabella es elegida para ir a Heaviside. Lo hace ascendiendo sobre un neumático volador hasta que alcanza una estructura similar a nubes, dentro de la que desaparece.







Henry Heimlich
Información personal
Nombre de nacimientoHenry Jay Heimlich Epstein
Nombre en inglésHenry Judah Heimlich Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento3 de febrero de 1920
Wilmington, Delaware; Estados Unidos
Fallecimiento17 de diciembre de 2016
(96 años)
Cincinnati, Ohio; Estados Unidos
Causa de muerteInfarto agudo de miocardio Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaSpring Grove Cemetery Ver y modificar los datos en Wikidata
ResidenciaCincinnati Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidadestadounidense
Familia
PadresMary Epstein
Philip Heimlich
HijosPeter M.
Educación
Educado enUniversidad de Cornell
Información profesional
Ocupaciónmédico
Conocido porManiobra de Heimlich
DistincionesPremio Lasker Bloomberg

Henry Heimlich (Wilmington, Delaware; 3 de febrero de 1920-Cincinnati, Ohio; 17 de diciembre de 2016)[1] fue un médico estadounidense conocido por haber desarrollado una maniobra para la obstrucción traqueal llamada maniobra de Heimlich.

Maniobra de Heimlich

De 1985 a 2005, la maniobra de Heimlich era la única recomendada para la obstrucción traqueal por parte de la Asociación Estadounidense del Corazón y la Cruz Roja Estadounidense.[2]

En 2006 las dos instituciones cambiaron de parecer drásticamente y le quitaron crédito a la Maniobra de Heimlich. Para los pacientes conscientes ahora era recomendado primero darle palmadas en la espalda, si este método fallaba, los rescatistas deberían aplicar el apretón abdominal. Para las víctimas inconscientes, las nuevas guías recomiendan el apretón de pecho, método recomendado en 1976 de un estudio por el doctor Charles Guildner, cuyos resultados fueron duplicados en un estudio por el doctor Audun Langhelle en 2000. Las pautas de rescate, por obstrucción traqueal, publicadas por la American Heart Association dejó de denominar la Maniobra de Heimlich como tal.



EPÓNIMO :

Maniobra de Heimlich.

La maniobra de Heimlich, llamada compresiones abdominales, es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Es una técnica efectiva para salvar vidas en caso de asfixia por atragantamiento.

La maniobra de Heimlich se llama así por el doctor Henry Heimlich, quien la desarrolló en 1974.

Historia

El doctor Henry Heimlich desarrolló en 1974 las compresiones abdominales contra el atragantamiento; por ello se conocen como "Maniobra de Heimlich".

Una polémica acerca de la maniobra de Heimlich surgió cuando Henry Heimlich afirmó que otra maniobra, la de las palmadas, era peor que la suya, pues podía llegar a hundir el objeto de atragantamiento más profundamente en la tráquea, agravando eso la obstrucción.[1][2] Incluso, se realizó un estudio en la Universidad de Yale (por Day, DuBois y Crelin) que convenció en su momento a la Asociación Americana del Corazón para que dejara de recomendar las palmadas.[3] Sin embargo, ese estudio estaba financiado en parte por la fundación del propio doctor Heimlich.[4] En la actualidad, la recomendación[5][6] es que los primeros auxilios en caso de atragantamiento incluyan series de palmadas y de compresiones, pero realizándose las palmadas en la espalda de la víctima, con ésta muy encorvada para evitar el riesgo de que el objeto que provoca el atragantamiento se hunda más hacia dentro.

Otra vieja polémica acerca de la maniobra de Heimlich consiste en que, tras comprobarse su éxito contra el atragantamiento, Henry Heimlich la promovió como un tratamiento para ahogados y ataques de asma. Estos otros usos están en general desacreditados en la actualidad (especialmente el uso en ahogados), aunque Heimlich llegó a presentar algunos datos propios a su favor. En el caso de los ahogados (en líquido), la maniobra de Heimlich podría ser hecha con la víctima tumbada boca arriba y presionando el vientre hacia la boca (pues el hacerla agarrando a la víctima desde atrás, como es normalmente, sería más difícil), y su propósito sería vaciar los pulmones de agua. Los expertos responden a esto que el ahogado no tiene por qué tenerlos inundados, pues es normal que bajo el agua se cierre el paso hacia las vías respiratorias desde la laringe, y que practicar la maniobra de Heimlich resta un tiempo valioso y provoca el peligro de que el ahogado vomite y el vómito entre en los pulmones, complicando la situación. En el caso de los ataques de asma, la utilidad de hacer una maniobra de Heimlich sería la de despejar las vías respiratorias buscando permitir que entre una bocanada de aire. Acerca de esto, hay que tener en cuenta que la solución médica y probada a los ataques de asma asfixiantes se basa en medicamentos que son capaces de dilatar rápidamente los bronquios de los pulmones. Hay algunos casos de pacientes con asma que salieron de un ataque tras haberles sido practicada la maniobra de Heimlich, pero es posible que lo que hiciese en realidad fuese expulsar algún tapón de mucosidad. En definitiva, la única utilidad demostrada y aceptada de la maniobra de Heimlich es la de expulsar la obstrucción en los atragantamientos, siendo las otras controvertidas.[7]

La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), una de las más importantes en soporte vital básico, recomienda la maniobra de Heimlich sólo en casos de obstrucción grave de la vía aérea, en los cuales la persona ya no habla ni tose. En las obstrucciones leves aún puede toser, y simplemente debe ser animada a que siga tosiendo libremente para ver si puede expulsar el objeto en un golpe de tos.

Descripción de la maniobra[8]

Duración: 1 minuto y 29 segundos.
Vídeo explicativo del proceso de la maniobra de Heimlich.

En este vídeo podemos observar cómo se desarrolla la maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento. Habrá que recalcar que las palmadas en la espalda, a diferencia del vídeo, se realizarán con el tronco totalmente inclinado hacia delante, para evitar el riesgo de que el objeto que está obstruyendo la vía respiratoria baje más por los golpes y finalmente la persona muera atragantada porque esta maniobra no funcione.

Y, si los primeros auxilios no están funcionando, lo primero es pedir auxilio llamando al número de emergencias. Mientras llega la asistencia sanitaria, intentaremos desobstruir las vías, y, si la víctima cae inconsciente, realizaremos las maniobras anti-atragantamiento de reanimación (RCP).

Tened cuidado ya que es peligroso hacerlo.

Si la víctima no puede recibir compresiones en el vientre, como es el caso de mujeres embarazadas y personas demasiado obesas, la maniobra de Heimlich es sustituida por compresiones torácicas, siguiendo la misma dinámica que las compresiones abdominales pero comprimiendo en la mitad de abajo del hueso vertical del pecho (el esternón).

En la propia maniobra de Heimlich, diferenciaremos según se realice sobre personas adultas o niños pequeños:

Personas adultas

Para realizar la acción en adultos (o niños bastante crecidos que caminan), procédase de la siguiente manera. Con el sujeto de pie, abrazar al mismo por la espalda con los dos brazos. En esta posición se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. Se debe apoyar el puño entre su ombligo y su pecho, y presionar adentro y arriba, hacia el centro del estómago. Su vientre queda así comprimido entre el puño y el cuerpo del rescatador, lo que forma una presión hacia arriba.

En el caso de que el atragantado esté solo, puede tomar una silla con respaldo, situarla por debajo de su pecho y empujar hacia arriba con fuerza, para intentar expulsar el objeto. Estando solo es de gran utilidad el tener a mano alguno de los aparatos anti-atragantamiento disponibles actualmente (si bien son optativos, por lo que las guías no los incluyen en sus protocolos).

Niños menores de un año

Si la víctima es un bebé (de menos de 1 año), existen modificaciones para bebés.

Colocaremos al lactante en decúbito prono (boca abajo; sosteniendo su cuerpo apoyado sobre la mano y el antebrazo izquierdo y teniendo cuidado de no presionar demasiado el cuello sino de sujetar por la barbilla o la mandíbula). Una vez correctamente apoyado, golpear en la espalda, entre los omóplatos, con el talón de la otra mano hasta 5 veces (5 golpes interescapulares).

Si persiste la obstrucción, colocar al bebé en decúbito supino sobre nuestro antebrazo (boca-arriba) y con la cabeza más baja que los pies y realizar 5 compresiones en el punto donde se efectúan al practicar la RCP (en el centro del tórax). A continuación explorar su boca para ver si el objeto ha salido. Si no es así, repetimos el procedimiento hasta que la víctima responda o quede inconsciente, en cuyo caso deberíamos practicarle la Reanimación Cardiopulmonar Básica.

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