domingo, 13 de septiembre de 2026

EPÓNIMOS

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Gaspard Coriolis

Gustave Gaspard de Coriolis
Información personal
Nombre en francésGaspard-Gustave de Coriolis Ver y modificar los datos en Wikidata
Nombre en francésGaspard-Gustave Coriolis Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento21 de mayo de 1792
París, Francia
Fallecimiento19 de septiembre de 1843 (51 años)
París, Francia
SepulturaCementerio de Montparnasse Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadFrancés
Educación
Educado enÉcole polytechnique
Información profesional
ÁreaMatemáticas, física
Conocido porEfecto Coriolis
EmpleadorÉcole polytechnique
École nationale des ponts et chaussées
École centrale des arts et manufactures
Obras notables
Miembro de
DistincionesAcademia de Ciencias de Francia

Gaspard-Gustave de Coriolis (París, 21 de mayo de 1792 - id. 19 de septiembre de 1843) fue un ingeniero y matemático francés, célebre por el estudio del movimiento de sistemas en rotación, del que se deduce el denominado efecto Coriolis.

Biografía

Gaspard Coriolis nació en plena Revolución francesa, era hijo de Jean-Baptiste-Elzéar Coriolis y de Marie-Sophie de Maillet. Su padre, que era oficial del ejército real antes de la revolución, se convirtió en industrial en Nancy tras la muerte del rey Luis XVI. Coriolis se presentó en 1808 a las pruebas de ingreso de la Escuela Politécnica de París, donde obtiene el número ocho. Al terminar sus estudios, obtiene el número once de su promoción, lo que le permite integrarse en los Corps des ponts et chaussées (Cuerpo de ingenieros de caminos) para el que trabajó durante algunos años en Meurthe y Mosela y en el departamento de los Vosgos. Después del fallecimiento de su padre, aceptó un puesto de profesor en la École Polytechnique en 1816.

En 1829, Coriolis se convirtió en profesor de análisis geométrico y de ingeniería mecánica en la Escuela Central de París, trabajando junto a su cuñado Eugène Péclet (esposo de su hermana Cécile), uno de los fundadores del centro. Después de la Revolución de 1830, debido a la posición de Cauchy, que se había negado a aprobar el nuevo régimen, se le ofrece un cargo en el Politécnico, cargo que no acepta para poder dedicar más tiempo a sus trabajos de investigación. En 1831, enseña con Henri Navier mecánica aplicada en la École Polytechnique. En 1836, a la muerte de Navier, Coriolis ocupa su lugar en la École Polytechnique y en la Academia de Ciencias, donde fue elegido el 28-01-1836[1] (Sección de Mecánica).

En 1838, Coriolis (entonces ingeniero jefe del Cuerpo de Puentes y Caminos), decidió dejar la ingeniería para convertirse en director de estudios de la Escuela Politécnica, a la muerte de Dulong. Sin embargo, debido a su mal estado de salud (no estaba en condiciones de impartir su curso de 'Mecánica Aplicada a edificios y maquinaria'), presentó su renuncia a la Politécnica, aunque el general al mando de la Escuela, decidió mantenerle en el cargo hasta su muerte en 1843.

Está enterrado en el cementerio de Montparnasse (División 12-Oeste 1-Norte 12).

EL EPÓNIMO ES :


Una piedra pequeña se mueve sin fricción sobre un plato de sección parabólica que está girando a velocidad constante. La gravedad tira de la bolita hacia el centro con una fuerza directamente proporcional a la distancia respecto a este. Pero la fuerza centrífuga (o, mejor dicho, la ausencia de fuerza centrípeta) tira de la bolita hacia afuera. La conservación del momento angular cambia la velocidad angular de la bolita cuando esta se mueve hacia dentro (acelera) y hacia afuera (frena). También puede expresarse diciendo que, para mantener su velocidad lineal, la bolita cambia su velocidad angular al variar la distancia respecto al eje. En cualquier caso, la magnitud subyacente es la inercia y la desviación que sufre la bolita con respecto a la dirección de los radios es el efecto Coriolis.
Izquierda: El movimiento observado desde un punto de vista externo.
Derecha: El movimiento visto desde un punto de vista solidario con el sistema no inercial.

El efecto Coriolis, descrito en 1836 por el científico francés Gaspard Coriolis, es el efecto que se observa en un sistema de referencia en rotación cuando un cuerpo se encuentra en movimiento respecto de dicho sistema de referencia. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a las componentes radial y tangencial de la velocidad del cuerpo.

El efecto Coriolis hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tienda a acelerarse con respecto a ese disco según si el movimiento es hacia el eje de giro o alejándose de este. Por el mismo principio, en el caso de una esfera en rotación, el movimiento de un objeto sobre los meridianos también presenta este efecto, ya que dicho movimiento reduce o incrementa la distancia respecto al eje de giro de la esfera.

Debido a que el objeto sufre una aceleración desde el punto de vista del observador en rotación, es como si para este existiera una fuerza sobre el objeto que lo acelera. A esta fuerza se le llama fuerza de Coriolis, y no es una fuerza real en el sentido de que no hay nada que la produzca. Se trata pues de una fuerza inercial o ficticia, que se introduce para explicar, desde el punto de vista del sistema en rotación, la aceleración del cuerpo, cuyo origen está en realidad, en el hecho de que el sistema de observación está rotando.

Un ejemplo canónico de efecto Coriolis es el experimento imaginario en el que disparamos un proyectil desde el Ecuador en dirección norte. El cañón está girando con la tierra hacia el este y, por tanto, imprime al proyectil esa velocidad (además de la velocidad hacia adelante al momento de la impulsión). Al viajar el proyectil hacia el norte, sobrevuela puntos de la tierra cuya velocidad lineal hacia el este va disminuyendo con la latitud creciente. La inercia del proyectil hacia el este hace que su velocidad angular aumente y que, por tanto, adelante a los puntos que sobrevuela. Si el vuelo es suficientemente largo (ver cálculos al final del artículo), el proyectil caerá en un meridiano situado al este de aquel desde el cual se disparó, a pesar de que la dirección del disparo fue exactamente hacia el norte. Finalmente, el efecto Coriolis, al actuar sobre grandes masas de aire (o agua) en latitudes intermedias, induce un giro al desviar hacia el este o hacia el oeste las partes de esa masa que ganen o pierdan latitud o altitud en su movimiento.





Charles-Augustin de Coulomb

Retrato de Hippolyte Lecomte
Información personal
Nacimiento14 de junio de 1736 Ver y modificar los datos en Wikidata
Angulema (Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento23 de agosto de 1806 Ver y modificar los datos en Wikidata (70 años)
París (Francia) Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadFrancesa
Familia
PadresHenry Coulomb y Catherine Bajet
CónyugeLouise Françoise LeProust Desormeaux (desde 1802) Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en
Información profesional
ÁreaFísica, Electromagnetismo
Conocido porLey de Coulomb
Cargos ocupadosPresidente de la Academia de Ciencias de Francia (1801) Ver y modificar los datos en Wikidata
EmpleadorAcademia de Ciencias de París
Obras notables
Rango militarTeniente Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de

Charles-Augustin de Coulomb (francés: /ʃaʁl ogystɛ̃ də kulɔ̃/; Angulema, 14 de junio de 1736-París, 23 de agosto de 1806) fue un matemático, físico e ingeniero francés. Se le recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de culombio (C).[1] Entre otros estudios se le debe la teoría de la torsión recta y un análisis del fallo del terreno dentro de la mecánica de suelos.

Biografía

Charles Coulomb nació el 14 de junio de 1736, en Angulema, Francia. Fue educado en la École du Génie en Mézieres y se graduó en noviembre de 1761 como ingeniero militar con el grado de teniente primero.[2] Coulomb sirvió en las Indias Occidentales durante nueve años, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en un corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Compartió el primer premio de la Academia sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años.

Durante los siguientes 25 años, presentó 25 artículos a la Academia sobre electricidad, magnetismo, torsión y aplicaciones de la balanza de torsión, así como varios cientos de informes sobre ingeniería y proyectos civiles.

Coulomb aprovechó plenamente los diferentes puestos que tuvo durante su vida. Su experiencia como ingeniero lo llevó a investigar la resistencia de materiales y a determinar las fuerzas que afectan a objetos sobre vigas, contribuyendo de esa manera al campo de la mecánica estructural. En 1773, publicó un ensayo sobre una aplicación de las reglas máximas y mínimas a algunos problemas de estática, relacionados con la arquitectura,[3] donde hizo uso de la herramienta avanzada del cálculo de variaciones para estudiar la flexión de las vigas, el empuje de la tierra en los muros de contención y el equilibrio de la bóveda en albañilería. En este escrito definió la ley de la fricción y realizó la primera formalización del concepto de tensión cortante, además de introducir el posteriormente denominado método de Coulomb para la evaluación de la resistencia de materiales. El trabajo fue presentado en la Academia de Ciencias de Francia por su antiguo profesor Bossut, el 6 de julio de 1774.[4]

Otro aporte de Coulomb es la llamada Teoría de Coulomb acerca de la presión de tierras, publicada en 1776, en la que dio un enfoque diferente del problema de empujes sobre muros, considerando las cuñas de falla, en las que actúa el muro, y teniendo en cuenta el ángulo de inclinación del muro y del suelo sobre el muro de contención. Coulomb dejó un legado como un pionero en el campo de la ingeniería geotécnica por sus contribuciones en el diseño de estos muros.

También hizo aportaciones en el campo de la ergonomía.

El 26 de febrero de 1790 nació su primogénito, Charles-Augustin. Siete años más tarde, el 30 de julio de 1797, tuvo su segundo hijo, Henry-Louis. Finalmente, el 8 de noviembre de 1802, se unió en matrimonio con Louise Françoise LeProust Desormeaux, la madre de ambos.

Coulomb murió en 1806, cinco años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia (antiguamente la Academia de Ciencias de París). Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. La historia lo reconoce con excelencia por su trabajo matemático sobre la electricidad conocido como la Ley de Coulomb.

[

EL EPÓNIMO ES 

La ley de Coulomb, nombrada en reconocimiento del físico francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), que enunció en 1785 y forma la base de la electrostática, puede expresarse como:

Ley de Coulomb en la interacción de cargas de diferente signo y de cargas del mismo signo.

La magnitud de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario.

La constante de proporcionalidad depende de la constante dieléctrica del medio en el que se encuentran las cargas.

Desarrollo de la ley

Charles-Augustin de Coulomb desarrolló la balanza de torsión, con la cual determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb, también conocida como ley de cargas, tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas.

Variación de la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales en función de la distancia.

En la barra de la balanza, Coulomb colocó una pequeña esfera cargada y posicionó a diferentes distancias otra esfera también cargada. Luego midió la fuerza entre ellas observando el ángulo que giraba la barra.

Dichas mediciones permitieron determinar que:

  • La fuerza de interacción entre dos cargas  y  duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de tres, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas:
       y       

en consecuencia:

  
  • Si la distancia entre las cargas es , al duplicarla, la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4 (2²); al triplicarla, disminuye en un factor de 9 (3²), al cuadriplicarla, disminuye en un factor de 16 (4²), y así sucesivamente. En consecuencia, la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:
  

Asociando ambas relaciones:

  

Finalmente, se introduce una constante de proporcionalidad para transformar la relación anterior en una igualdad:

donde para el sistema internacional de unidades equivale a:[1]

Donde:
 y  son los valores de las cargas en culombios (C).
 es la distancia que separa a las cargas en metros (m).
 es la fuerza de atracción o repulsión en newtons (N) (cargas del mismo signo se repelen, cargas de signo opuesto se atraen, de ahí el signo negativo).
En resumen, si la ley de coulomb desaparece dejando únicamente la fuerza nuclear que mantiene a los átomos unidos, el resultado será el fenómeno astronómico que solo se da durante el colapso gravitacional de estrellas super masivas, no una supernova, sino una hipernova, capaz de destruir estrellas a decenas de años luz de distancia, que puede alcanzar temperaturas de 100 mil millones a 1 billón de grados Celsius. Otra consecuencia de la desaparición de la ley de Coulomb sería que los átomos, que contienen cargas positivas y negativas, se separarían y dispersarían como dos polos opuestos de manera violenta, liberando grandes cantidades de energía.








Seymour Cray

Seymour Cray en 2013
Información personal
Nacimiento28 de septiembre de 1925 Ver y modificar los datos en Wikidata
Chippewa Falls (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento5 de octubre de 1996 Ver y modificar los datos en Wikidata (71 años)
Colorado Springs (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Causa de muerteAccidente de tránsito Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadEstadounidense
Educación
Educado en
Información profesional
OcupaciónIngeniero, informático teórico, ingeniero eléctrico, matemático aplicado y empresario Ver y modificar los datos en Wikidata
ÁreaComputadora Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
AlumnosSteve Chen Ver y modificar los datos en Wikidata
Distinciones
  • IEEE Ernst Weber Engineering Leadership Recognition
  • Premio W. Wallace McDowell (1968)
  • Harry H. Goode Memorial Award (1972)
  • Medalla Howard N. Potts (1979)
  • Premio Eckert-Mauchly (1989)
  • Salón Nacional de la Fama de los Inventores (1997) Ver y modificar los datos en Wikidata

Seymour Roger Cray (28 de septiembre de 1925[1]- 5 de octubre de 1996[2]) fue un ingeniero eléctrico y de computación estadounidense que diseñó una serie de ordenadores que fueron los más rápidos del mundo durante décadas, y fundó Cray Research que construyó muchas de estas máquinas. Llamado "el padre de la supercomputación",[2] a Cray se le atribuye la creación de la industria de los superordenadores.[3] Joel S. Birnbaum , entonces director de tecnología de Hewlett-Packard, dijo de él: Parece imposible exagerar el efecto que tuvo en la industria; muchas de las cosas que las computadoras de alto rendimiento ahora hacen de manera rutinaria estaban en el borde más lejano de la credibilidad cuando Seymour las imaginó.[4] Larry Smarr , entonces director del Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación de la Universidad de Illinois , dijo que Cray es el Thomas Edison de la industria de la supercomputación.[5]

Biografía

Seymour Cray (28 de septiembre de 1925 – 5 de octubre de 1996) nació en Chippewa Falls, una pequeña población del estado estadounidense de Wisconsin, hijo de Seymour R. y Lillian Cray. Su padre era un ingeniero civil que fomentó el interés de Cray por la ciencia y la ingeniería. Ya a la edad de diez años, pudo construir un dispositivo con los componentes del Erector Set que convertía la cinta de papel perforada en señales de código morse. El sótano de la casa familiar fue cedido al joven Cray como "laboratorio".[6]

Cray se graduó de la escuela secundaria Chippewa Falls en 1943 antes de ser reclutado para la Segunda Guerra Mundial como operador de radio. Vio acción en Europa y luego se trasladó al teatro del Pacífico donde trabajó para descifrar los códigos navales japoneses. A su regreso a los Estados Unidos obtuvo un B.Sc. en ingeniería eléctrica en la Universidad de Minnesota , graduándose en 1949, seguido de un M.Sc. en matemáticas aplicadas en 1951.

EL EPÓNIMO ES :

(Redirigido desde «Cray Research»)
Cray Inc.
TipoPublic company (NASDAQ: CRAY)
ISINUS2252233042
IndustriaTecnología
Forma legalProfit Corporation
Fundación1972 como Cray Research, Inc.
FundadorSeymour Cray
Sede centralSeattle, WashingtonBandera de Estados Unidos
Peter J. Ungaro
ProductosSupercomputadoras
Ingresos$319,40 [millón
Empleados800 (2008)[1]
Empresa matrizHewlett Packard Enterprise
Miembro deFundación Linux
Coordenadas47°36′22″N 122°19′55″O
Sitio webwww.cray.com

Cray Inc. (NASDAQ: CRAY) es un fabricante estadounidense de supercomputadoras establecido en Seattle, Washington. La compañía predecesora, Cray Research, Inc. (CRI), fue fundada en 1972 por el diseñador de ordenadores Seymour Cray. Siendo ya una leyenda en su campo en ese momento, Cray puso la compañía a la vista del público en 1976 con el lanzamiento del ordenador vectorial Cray-1. Seymour Cray llevó la empresa a su siguiente paso creando Cray Computer Corporation (CCC) en 1989, la cual se declaró en bancarrota en 1995, mientras que Cray Research fue adquirida por SGI al año siguiente. Cray Inc. fue creada en 2000 cuando Tera Computer Company adquirió el negocio de Cray Research Inc. a SGI y adoptó el nombre con la adquisición.

Historia de la compañía

ERA, CDC y Cray Research: de 1950 a 1996

Seymour Cray comenzó trabajando en el campo de la computación en 1950 cuando se unió a Engineering Research Associates (ERA) en Saint Paul, Minnesota. Allí, ayudó a crear la ERA 1103, recordada como la primera computadora científica exitosa. ERA se convirtió eventualmente, en parte de la UNIVAC. Dejó la compañía en 1960, pocos años después de que anteriores miembros de ERA establecieran la empresa Control Data Corporation (CDC). Estableció un laboratorio en su casa en Chippewa Falls, Wisconsin, como a unos 140 kilómetros al este de allí.

Cray obtuvo una serie de éxitos en CDC, incluyendo el CDC 6600 y el CDC 7600. Sin embargo, la compañía tuvo dificultades financieras hacia finales de la década de 1960 y los fondos de desarrollo para su siguiente proyecto, el CDC 8600 fueron escasos. Cuando en 1972 se le dijo que el proyecto sería puesto «en espera», Cray salió para formar su propia compañía, Cray Research Inc., con instalaciones de investigación y desarrollo en Chippewa Falls y su centro de negocios en Minneapolis.

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