sábado, 3 de octubre de 2026

EPÓNIMOS

 

Aron Nimzowitsch

Aron Nimzowitsch
Información personal
Nacimiento7 de noviembre de 1886
Bandera de Rusia Riga, Imperio ruso
(actual Letonia)
Fallecimiento16 de marzo de 1935 48 años
Copenhague, Bandera de Dinamarca Dinamarca
Causa de muerteNeumonía Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaCementerio de Bispebjerg Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidadletona y danesa
Información profesional
OcupaciónAjedrecista
Carrera deportiva
DeporteAjedrez Ver y modificar los datos en Wikidata
Representante de

Aron Nimzowitsch (en letón: Ārons Nimcovičs, en ruso: Аро́н Иса́евич Нимцо́вич, Aron Isayevich Nimtsovich;[1] 7 de noviembre de 1886-16 de marzo de 1935) fue un jugador de ajedrez y escritor danés nacido en Letonia. Fue la figura más importante de la escuela hipermoderna, y escribió un libro muy influyente sobre la teoría del ajedrez: Mi sistema. A finales de la década de 1920, era uno de los mejores jugadores de ajedrez del mundo.

Vida

Aron Nimzowitsch

Nacido en Riga (Letonia), en ese entonces parte del Imperio ruso, provenía de una familia adinerada de origen judío hablante de ídish, donde aprendió ajedrez de su padre Shaya Abramovich Nimtsovich (1862, Pinsk -?), quien era un comerciante de madera. En 1897, la familia vivía en Dvinsk.[2] En 1904, viajó a Berlín para estudiar filosofía, pero pronto dejó de lado sus estudios y comenzó una carrera como jugador de ajedrez profesional ese mismo año. Ganó su primer torneo internacional en Múnich 1906.[3] Luego, empató en el primer lugar con Alexander Alekhine en San Petersburgo 1913/14 (el octavo Torneo de Maestros de toda Rusia).[4]

Durante la Revolución Rusa de 1917, Nimzowitsch estaba en la zona de guerra del Báltico. Escapó de ser reclutado por uno de los ejércitos fingiendo locura e insistiendo en que tenía una mosca en la cabeza. Luego escapó a Berlín y dio su primer nombre como Arnold, posiblemente para evitar la persecución antisemita.[5]

Nimzowitsch finalmente se mudó a Copenhague en 1922,[6] donde vivió el resto de su vida en una pequeña habitación alquilada.[7] En Copenhague, ganó el Campeonato Nórdico dos veces, en 1924 y en 1934. Obtuvo la ciudadanía danesa y vivió en Dinamarca hasta su muerte en 1935.

Carrera de ajedrez

El apogeo de la carrera de Nimzowitsch fue a fines de la década de 1920 y principios de la de 1930. Chessmetrics lo ubica como el tercer mejor jugador del mundo desde 1927 hasta 1931, detrás de Alexander Alekhine y José Capablanca.[8] Sus éxitos más notables fueron el primer lugar en Copenhague 1923, Marienbad 1925, Dresde 1926, Hannover 1926, Carlsbad 1929 y el segundo lugar detrás de Alekhine en el torneo de ajedrez San Remo 1930. Sin embargo, Nimzowitsch nunca desarrolló una habilidad especial para los encuentros; su mejor éxito en un encuentro fue un empate con Alekhine, pero el partido consistió en solo dos juegos y tuvo lugar en 1914, trece años antes de que Alekhine se convirtiera en campeón mundial.

Nimzowitsch nunca venció a Capablanca, pero le fue mejor contra Alekhine. Incluso venció a Alekhine con las piezas negras, en su breve encuentro de 1914 en San Petersburgo. Uno de los juegos más famosos de Nimzowitsch es su célebre partida inmortal de zugzwang contra Sämisch en Copenhague 1923. Otro juego sobre este tema es su victoria sobre Paul Johner en Dresde 1926. Cuando estaba en forma, Nimzowitsch era muy peligroso con las piezas negras, obteniendo muchas buenas victorias sobre los mejores jugadores.

Legado

Nimzowitsch es considerado uno de los jugadores y escritores más importantes de la historia del ajedrez. Sus obras influyeron en muchos otros jugadores, incluidos Savielly Tartakower, Milan Vidmar, Richard Réti, Akiba Rubinstein, Mikhail Botvinnik, Bent Larsen, Viktor Korchnoi y Tigran Petrosian, y su influencia todavía se siente hoy.

Escribió tres libros sobre estrategia de ajedrez: Mein System (Mi sistema), 1925; Die Praxis meines Systems (La práctica de mi sistema), 1929, comúnmente conocido como Praxis del ajedrez; y Die Blockade (El Bloqueo), 1925, aunque en general gran parte de este libro se considera una repetición del material ya presentado en Mein System. Mi sistema está considerado como uno de los libros de ajedrez más influyentes de todos los tiempos.[9] Establece las ideas más importantes de Nimzowitsch, mientras que su segundo trabajo más influyente, Chess Praxis, elabora sobre estas ideas, agrega algunas nuevas y tiene un valor inmenso como una colección estimulante de los propios juegos de Nimzowitsch acompañada de su comentario hiperbólico e idiosincrásico que a menudo es tan entretenido como instructivo.

Las teorías del ajedrez de Nimzowitsch, cuando se propusieron por primera vez, se enfrentaron a las ortodoxias ampliamente aceptadas enunciadas por el teórico dominante de la época, Siegbert Tarrasch, y sus discípulos. Las rígidas generalizaciones de Tarrasch se basaron en el trabajo anterior de Wilhelm Steinitz, y fueron sostenidas por la lengua afilada de Tarrasch cuando desestimó las opiniones de los escépticos. Mientras que los mejores jugadores de la época, entre ellos Alekhine, Emanuel Lasker y Capablanca, claramente no permitieron que su juego se viese obstaculizado por la adhesión ciega a conceptos generales de que el centro debía ser controlado por peones, que el desarrollo tenía que suceder en apoyo de este control, que las torres siempre pertenecen a columnas abiertas, que las aperturas de flanco no eran sólidas (ideas centrales de la filosofía del ajedrez de Tarrasch como se entiende popularmente) a los principiantes se les enseñó a pensar en estas generalizaciones como principios inalterables.

Nimzowitsch complementó muchos de los supuestos simplistas anteriores sobre la estrategia del ajedrez enunciando a su vez un número adicional de conceptos generales de juego defensivo destinados a lograr los propios objetivos impidiendo la realización de los planes del oponente. En su "sistema" destacaban conceptos como sobreprotección de piezas y peones bajo ataque, control del centro por piezas en lugar de peones, bloqueo de piezas contrarias (notablemente los peones pasados ) y profilaxis. También fue un destacado exponente del desarrollo de los alfiles por fianchetto. Quizás lo más importante es que formuló la terminología que todavía se usa para varias estrategias complejas de ajedrez. Otros habían utilizado estas ideas en la práctica, pero él fue el primero en presentarlas sistemáticamente como un léxico de temas acompañado de extensas observaciones taxonómicas.

Raymond Keene escribe que Nimzowitsch "fue uno de los principales grandes maestros del mundo durante un período de más de un cuarto de siglo, y durante algún tiempo fue el retador obvio para el campeonato mundial ... [También] fue un gran y profundo pensador del ajedrez sólo superado por Steinitz, y sus obras, Die Blockade, My System y Chess Praxis, establecieron su reputación como una de las figuras paternas del ajedrez moderno".[10] El GM Robert Byrne lo llamó "quizás el teórico y maestro más brillante en la historia del juego".[11] El GM Jan Hein Donner llamó a Nimzowitsch "un hombre que era demasiado artista para poder demostrar que estaba en lo cierto y que era considerado como un loco en su época. Sólo sería comprendido mucho después de su muerte.[12]

Muchas aperturas y variantes de ajedrez llevan el nombre de Nimzowitsch, siendo la más famosa la Defensa Nimzo-India (1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4) y la Defensa Nimzowitsch menos jugada (1.e4 Cc6). El biógrafo de Nimzowitsch, el GM Raymond Keene y otros se han referido a 1.Cf3 seguido de 2.b3 como el Ataque de Nimzowitsch-Larsen. Keene escribió un libro sobre la apertura con ese título. Todas estas aperturas ejemplifican las ideas de Nimzowitsch sobre controlar el centro con piezas en lugar de peones. También fue vital en el desarrollo de dos sistemas importantes en la Defensa Francesa, la variante Winawer (en algunos lugares llamada variante Nimzowitsch; sus movimientos son 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Ab4) y la varienta del avance (1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5). También fue pionero en dos variaciones provocativas de la Defensa Siciliana: la Variante Nimzowitsch, 1.e4 c5 2.Cf3 Cf6, que invita a 3.e5 Cd5 (similar a la Defensa Alekhine) y 1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4 .Cxd4 d5?! (este último considerado dudoso hoy). El maestro internacional John L. Watson ha denominado la línea 1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 Ab4 la "Nimzo-Inglesa", empleando esta designación en el Capítulo 11 de su libro Mastering the Chess Openings, Volumen 3.

EPÓNIMO :

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a4b4 bdc4 pld4 ple4f4g4h4
a3b3c3 nld3e3f3g3h3
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Defensa Nimzoindia. Posición inicial

La defensa nimzoindia (ECO E20-E59) es una apertura de ajedrez y constituye una de las más populares y efectivas defensas contra la jugada blanca 1.d4. Su nombre se debe al Gran Maestro Aron Nimzowitsch. Sus movimientos básicos son:

1. d4 Cf6
2. c4 e6
3. Cc3 Ab4

Desde principios del siglo XX esta apertura hipermoderna aparece en los torneos de alto nivel. Al contrario que muchas otras aperturas indias, la nimzo-india no conlleva un fianchetto inmediato, aunque las negras frecuentemente continúan con ...b6 y ...Ab7. Clavando el caballo blanco, las negras previenen el temido 4.e4 y tratan de crear peones doblados a las blancas. Estas tratarán de crear un centro de peones y desarrollar sus piezas para preparar un asalto a la posición negra. Existe una gran cantidad de variantes, pero las ideas estratégicas son simples. Las negras tratarán de lanzar un ataque en el centro y en el ala de dama, mientras que las blancas lo harán en el ala de rey.

Aron Nimzowitsch, al utilizar esta apertura pretendía cambiar su alfil de b4 por el caballo de c3 para así controlar la casilla e4 y obligar al blanco a doblar peones en la columna c.

En el pasado, jugadores de la talla de Mijaíl Botvínnik, David Bronstein, Yefim Géler o Borís Spaski han usado con éxito este sistema. En 1972, Bobby Fischer en el match donde se proclamó campeón del mundo utilizó la Nimzoindia. En la actualidad Anatoli Kárpov, Gari Kaspárov y Alekséi Shírov entre otros juegan esta línea con éxito.

Consideraciones generales

Botvinnik vs. Reshevsky, La Haya/Moscú 1948
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a5 ndb5c5 pdd5e5 plf5 pdg5h5 nd
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a3 plb3c3 pld3 ble3 nlf3g3 blh3
a2 qlb2c2d2e2f2g2 plh2 pl
a1b1c1d1 rle1 rlf1g1 klh1
Posición tras 24.De2-a2

En la nimzo-india las negras están en general preparadas para conceder la pareja de alfiles tras jugar ...Axc3. Como compensación dinámica suelen doblar los peones blancos en la columna c, lo que representa una debilidad estática, y ganan juego contra las casillas centrales d5 y e4, incluso cuando las blancas son capaces de recapturar con una pieza tras ...Axc3. Las negras intentarán cerrar la posición para reducir la capacidad de los alfiles blancos. Para ello, las negras han de bloquear el centro de peones blancos y neutralizar las oportunidades de ataque en el flanco del rey.

Un ejemplo de la estrategia de las negras se puede ver en la partida Mijaíl Botvínnik versus Samuel Reshevsky del campeonato mundial de 1948 en la que se alcanzó la posición mostrada tras el movimiento 24 de las blancas.[1] En una etapa anterior del juego Reshevsky había sido capaz de bloquear el ataque blanco en el flanco del rey con ...Cf6-e8 y ...f7-f5. Así, los dos alfiles blancos están reducidos a un juego defensivo y la dama blanca tiene que ir a la casilla a2 para defender los peones a3 y c4. Sin posibilidades de contrajuego, el juego de las blancas no ofrece muchas esperanzas desde un punto de vista estratégico y las negras finalmente intercambiaron damas y ganaron la partida.

Sistema Rubinstein: 4.e3

El sistema Rubinstein (llamado así por Akiba Rubinstein) es el método más común de las blancas de combatir la nimzoindia. Svetozar Gligorić y Lajos Portisch hicieron grandes contribuciones a la teoría y la práctica de esta línea durante sus carreras. Las blancas continúan su desarrollo antes de desarrollar un plan definitivo de acción. En respuesta a ello, las negras tienen tres movimiento 4...0-0, 4...c5, y 4...b6.

Además, las negras juegan a veces 4...d5 o 4...Cc6.

A esta posición las blancas tienen una serie de respuestas:

4.a3 Sistema Saemich que sigue 4. .. Axc3+ 5.bxc3 y se puede responder con
5. .. c5
6.f3 d5
7.e3 0-0 8.cxd5 Cxd5
7.cxd5 Cxd5 8.dxc5 f5
6.e3 b6
5. .. 0-0
6.e3 c5 7.Ad3 Cc6 8.Ce2 b6 9.e4 Ce8
4.e3 Sistema Rubinstein y se puede responder con
4. .. 0-0
5.Cf3 d5 6.Ad3
6. .. Cc6 7.0-0 dxc4
6. .. b6
6. .. c5 7.0-0
7. .. b6
7. .. Cbd7
7. .. dxc4 8.Axc4
8. .. De7
8. .. Cbd7
7. .. Cc6 8.a3
5.Cge2 d5 6.a3 Ad6
5.Ad3 d5 6.a3 Axc3+ 7.bxc3
4. .. c5
5.Ad3 Cc6 6.Cf3 Axc3+ 7.bxc3 d6
5.Cge2
4. .. b6 5.Cge2 Aa6
4. .. Cc6
4.Cf3 c5 5.d5 Ce4
4.Db3 c5 5.dxc5 Cc6 6.Cf3 Ce4 7.Ad2
7. .. Cxd2
7. .. Cxc5 8.Dc2 f5 9.g3
4.Dc2 Variante clásica, la preferida de Alexandr Aliojin
4. .. d5
5.cxd5 exd5
5.a3 Axc3+ 6.Dxc3
6. .. Cc6
6. .. Ce4 7.Dc2 Cc6 8.e3 e5
4. .. c5
5.dxc5 0-0
4. .. Cc6 5.Cf3 d6
4. .. 0-0 5.a3 Axc3+ 6.Dxc3 b5
4. Ag5 Variante Leningrado que sigue 4. .. h6 5.Ah4 c5 6.d5
6. .. b5
6. .. d6
4.f3
4.Dd3
4.g3.









Alfred Nobel

Alfred Nobel
Información personal
Nombre de nacimientoAlfred Bernhard Nobel
Nacimiento21 de octubre de 1833
Estocolmo, Suecia
Fallecimiento10 de diciembre de 1896
(63 años)
San Remo, Reino de Italia
Causa de muerteHemorragia cerebral
SepulturaCementerio del Norte de Estocolmo Ver y modificar los datos en Wikidata
ResidenciaXVI Distrito de París y Sevran Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadSueco
CiudadaníaSueco
Lengua maternaSueco Ver y modificar los datos en Wikidata
Familia
PadresImmanuel Nobel (1801-1872) y Andriette Ahlsell Nobel (1805-1889)
Educación
Alumno deJules Pelouze Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
OcupaciónQuímico, ingeniero, fabricante de armamento e inventor
Conocido porInvención de la dinamita, creador del Premio Nobel
Obras notables
Miembro deReal Academia de las Ciencias de Suecia Ver y modificar los datos en Wikidata
Distinciones
  • Caballero de la Orden de la Estrella Polar
  • Officer of the Imperial Order of the Rose
  • Officer of the Order of Saints Maurice and Lazarus
  • Officer of the Order of the Southern Cross
  • Oficial de La Orden de La Corona de Italia
  • Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor
  • Medalla John Fritz (1910)
  • Salón Nacional de la Fama de los Inventores (1998) Ver y modificar los datos en Wikidata
Firma

Alfred Bernhard Nobel (/'alfrəd 'bɛɳhɑ:ɖ noˈbɛ:lⓘ/ Estocolmo, 21 de octubre de 1833-San Remo, 10 de diciembre de 1896) fue un químico, ingeniero, escritor e inventor sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Bofors, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero, a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. Registró durante su vida 355 patentes y en la actualidad su nombre sobrevive en varias compañías, como Dynamit Nobel y AkzoNobel.

Nobel mostró una aptitud temprana para la ciencia y el aprendizaje, particularmente en química e idiomas; aprendió a hablar seis idiomas con fluidez y presentó su primera patente a los veinticuatro años. Se embarcó en muchas empresas comerciales con su familia, sobre todo siendo dueño de Bofors, un productor de hierro y acero que convirtió en un importante fabricante de cañones y otras armas.

Después de leer un obituario erróneo que lo condenó como especulador de la guerra, Nobel se inspiró para legar su fortuna a la institución del Premio Nobel, que reconocería anualmente a aquellos que «confirieron el mayor beneficio a la humanidad».[1][2] El elemento sintético nobelio lleva su nombre,[3] y su nombre y legado también sobreviven en empresas como Dynamit Nobel y AkzoNobel, que descienden de fusiones con empresas que él fundó.

Nobel fue elegido miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias, que, según su testamento, se encargaría de elegir a los premios nobel de física y química.

Biografía

Primeros años y educación

Alfred Nobel fue el tercer hijo de Immanuel Nobel, un inventor e ingeniero, y Karolina Andriette Nobel (de soltera Ahlsell) y tuvo siete hermanos. La familia se empobreció y solo Alfred y sus tres hermanos sobrevivieron más allá de la infancia.[4][5] A través de su padre, Alfred Nobel era descendiente del científico sueco Olaus Rudbeck (1630-1702),[6] y a su vez, el niño se interesó por la ingeniería, en particular por los explosivos, aprendiendo los principios básicos de su padre desde muy joven. El interés de Alfred Nobel por la tecnología lo heredó de su padre, un alumno del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo.[7]

Cuando tenía nueve años de edad, la familia se trasladó a Rusia, donde él y sus hermanos recibieron una esmerada educación en ciencias naturales y humanidades.[8]

Después de varios fracasos comerciales, el padre de Nobel se mudó a San Petersburgo, Rusia, y allí tuvo éxito como fabricante de máquinas herramienta y explosivos. Inventó el torno de chapa, que hizo posible la producción de madera contrachapada moderna,[9] y comenzó a trabajar en las minas submarinas.[10] En 1842,[11] la familia se reunió con él en la ciudad. Ahora próspero, sus padres pudieron enviar Nobel a tutores privados y el niño se destacó en sus estudios, particularmente en química e idiomas, logrando fluidez en inglés, francés, alemán y ruso.[4] Durante 18 meses, de 1841 a 1842, Nobel fue a la única escuela a la que asistió de niño, en Estocolmo.[5]

Regresó a Suecia en 1863, y completó allí las investigaciones que había iniciado en el campo de los explosivos: en 1863 consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina, inventada por el italiano Ascanio Sobrero; en 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio; y en 1867 consiguió la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, con lo que se reducían de accidentes. Las explosiones accidentales de la nitroglicerina, en una de las cuales había muerto su propio hermano Emil, habían despertado fuertes críticas contra Nobel y sus fábricas.

Nobel fotografiado por Gösta Florman.

En 1895 fundó Elektrokevislas Aktiebolaget, más conocida como Eka, en Bengtsfors, Suecia.[12] La empresa fue finalmente absorbida por el grupo AkzoNobel que todavía en la actualidad mantiene parte de su nombre.[13]

También desarrolló sus capacidades literarias como para escribir poesía en inglés. Su obra Nemesis, una tragedia en prosa sobre el episodio de Beatrice Cenci, inspirada en parte por la obra de Shelley The Cenci, fue impresa mientras agonizaba. La tirada completa de la obra, salvo tres ejemplares, fue destruida al ser considerada escandalosa y blasfema. Actualmente, además de una edición en sueco, existe otra en francés.[14]

Alfred era un hombre solitario, quien nunca contrajo matrimonio. Dominaba cinco idiomas (sueco, francés, ruso, inglés y alemán).[15]

En su testamento firmado el 27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, Nobel instituye con su fortuna un fondo con el que se premiaría a los mejores exponentes en la Literatura, Fisiología o Medicina, Física, Química y de Paz. Posteriormente fue creado el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que no es propiamente un Nobel, sino en memoria a Alfred Nobel.[16]

Una hemorragia cerebral le causó la muerte cuando estaba en su hogar en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896 a la edad de 63 años.

Se calcula que su fortuna en el momento de su muerte era de 33 000 000 coronas, de las que le heredó a su familia apenas una pequeña cantidad. El resto fue destinado a los Premios Nobel.

[

EPÓNIMO :

Premio Nobel

Premio Nobel
Nombre originalNobelpriset (en sueco)
Premio aReconocimiento a una contribución excepcional en los estudios de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura, Paz y Economía (y otros equivalentes)
Otorgado porReal Academia Sueca de Ciencias
Instituto Karolinska
Academia Sueca
Comité Noruego del Nobel
UbicaciónEstocolmo y Oslo
Suecia
Noruega
Historia
Inspirado porAlfred Nobel
Primera entrega1901
Destacado
FísicaGanadores
QuímicaGanadores
Fisiología o MedicinaGanadores
LiteraturaGanadores
PazGanadores
EconomíaGanadores
Sitio web oficial

El Premio Nobel (pronunciado /nobél/, aunque está muy extendida la pronunciación llana /nóbel/;[1] en sueco, Nobelpriset;[2] en noruego, Nobelprisen)[3] es un galardón internacional que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades.[4]

Los premios se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco,[4] y comenzaron a entregarse en 1901 en las categorías de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz.[5]

Ante la inexistencia del Premio Nobel de Ciencias Matemáticas, Sophus Lie fue el primero en proponer la creación del Premio Abel cuando en 1897 se enteró de que Alfred Nobel no tuvo la intención de crear un premio de Matemática; el Premio Abel es otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras en honor al matemático noruego al que debe su nombre. De igual manera, en 1933 se instauró la Medalla Fields, cuyo galardón ostentaba la Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, en honor a John Charles Fields, matemático canadiense al que debe su nombre.[cita requerida]

El Comité Internacional de Ciencias Históricas creó en 2015 el Premio Internacional de Ciencias Históricas.[6]

La Real Academia de las Ciencias de Suecia es la encargada de nombrar a los ganadores de los Premios Nobel de Física y de Química.[7] La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska elige al ganador de Medicina,[8] y la Academia Sueca nombra al ganador del de Literatura.[9] Todos se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia.[10] El Nobel de la Paz, en cambio, es elegido por el Comité Noruego del Nobel, y se entrega en la ciudad de Oslo.[11]

Los premios se entregan en forma anual. Cada persona o institución laureada recibe una medalla de oro, un diploma y una suma de dinero.[12] Esta última, determinada por la Fundación Nobel, en 2013 ascendió a los 8 millones de coronas suecas,[13] equivalente a unos 874 000 euros. El premio no puede otorgarse en forma póstuma, a menos que el ganador haya sido nombrado antes de su defunción.[5][14] Si el premio es compartido, la cuantía de dinero se dividirá entre los ganadores, que no podrán ser más de tres personas.[5]

A partir de 1968 se estableció también el Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel gestionado por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, que es común y erróneamente llamado «Premio Nobel de Economía»,[5][15] sin ser un Premio Nobel.

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El nobelio es un elemento sintético de la tabla periódica cuyo símbolo es No y su número atómico es 102, llamado así en honor del inventor Alfred Nobel. Es el 11.er elemento sintético de la tabla periódica. Su decaimiento se realiza por emisión de partículas alfa, es decir, un ion de helio doblemente cargado. Hasta la fecha solo se han producido cantidades atómicas del elemento. El nobelio es el décimo elemento más pesado que el uranio producido sintéticamente y el 14.º miembro de los actínidos.

Fue identificado por primera vez en forma correcta en 1966 por científicos del Laboratorio Fliórov de Reacciones Nucleares en Dubná, Rusia. Se sabe muy poco sobre este elemento, pero los escasos experimentos químicos que se han llevado a cabo han permitido establecer que el mismo forma un ion bivalente estable en solución como también el ion trivalente predicho asociado con su pertenencia al grupo de los actínidos.

Descubrimiento

El elemento recibió el nombre de Alfred Nobel.

El descubrimiento del elemento 102 fue un proceso complicado y fue reclamado por grupos de Suecia, los Estados Unidos y la Unión Soviética. El primer informe completo e incontrovertible de su detección no llegó hasta 1966 de la mano del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna (entonces en la Unión Soviética).[1]

El primer anuncio del descubrimiento del elemento 102 fue anunciado por los físicos del Instituto Nobel en Suecia en 1957. El equipo informó de que habían bombardeado un blanco de curio con iones de carbono-13 durante veinticinco horas en intervalos de media hora. Entre bombardeos, se realizaron pruebas químicas de intercambio de iones en el blanco. Doce de los cincuenta bombardeos contenían muestras que emitían (8.5 ± 0.1) MeV partículas alfas, que estaban en gotas que eluyeron antes que fermio (número atómico Z = 100) y californio (Z = 98). La vida media informada fue de 10 minutos y se asignó a 251102 o 253102, aunque la posibilidad de que las partículas alfa observadas provinieran presumiblemente del mendelevio (Z = 101) isótopo de corta duración creado a partir de la captura de electrones del elemento 102 no fue excluido.[1] El equipo propuso el nombre nobelium (No) para el nuevo elemento,[2][3] lo cual fue inmediatamente aprobado por IUPAC,[4] una decisión que el grupo de Dubna caracterizó en 1968 como apresurada.[5]

En 1959, el equipo sueco intentó explicar la incapacidad del equipo de Berkeley para detectar el elemento 102 en 1958, manteniendo que lo descubrieron. Sin embargo, trabajos posteriores han demostrado que no existen isótopos de nobelio más ligeros que 259No (no se podrían haber producido isótopos más pesados en los experimentos suecos) con una vida media de más de 3 minutos, y que el equipo sueco los resultados son más probables del torio-225, que tiene una vida media de 8 minutos y sufre rápidamente una desintegración alfa triple a polonio-213, que tiene una energía de desintegración de 8. 53612 MeV. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que el torio-225 se puede producir fácilmente en la reacción utilizada y no se separaría por los métodos químicos utilizados. Trabajos posteriores sobre el nobelio también mostraron que el estado divalente es más estable que el trivalente y, por lo tanto, las muestras que emiten partículas alfa no podrían haber contenido nobelio, ya que el nobelio divalente no habría eluido con los otros actínidos trivalentes.[1] Por lo tanto, el equipo sueco luego se retractó de su afirmación y asoció la actividad a los efectos de fondo.[4]

Más tarde, el trabajo de Dubna de 1963 confirmó que 254102 podría producirse en esta reacción, pero que su vida media era en realidad de 50±10 s. En 1967, el equipo de Berkeley intentó defender su trabajo, afirmando que el isótopo encontrado era de hecho 250Fm, pero el isótopo con el que realmente se relacionaban las mediciones de la vida media era el californio-244, nieta de 252102, producido a partir del más abundante curio-244. Luego, las diferencias de energía se atribuyeron a "problemas de resolución y deriva", aunque estos no se habían informado anteriormente y también deberían haber influido en otros resultados. Los experimentos de 1977 mostraron que 252102 tenía una vida media de 2,3 segundos. Sin embargo, el trabajo de 1973 también mostró que el retroceso de 250Fm también podría haberse producido fácilmente a partir de la transición isomérica de 250mFm (vida media 1,8 s ) que también podría haberse formado en la reacción con la energía utilizada.[1] Dado esto, es probable que en realidad no se haya producido nobelio en este experimento.[1]

En 1959, el equipo continuó sus estudios y afirmó que podían producir un isótopo que se descomponía predominantemente por emisión de una partícula alfa de 8,3 MeV, con una vida media de 3 s con un 30 % asociado fisión espontánea rama. La actividad se asignó inicialmente a 254102, pero luego se cambió a 252102. Sin embargo, también señalaron que no era seguro que se hubiera producido nobelio debido a las difíciles condiciones.[1] El equipo de Berkeley decidió adoptar el nombre propuesto por el equipo sueco, "nobelio", para el elemento.[4]

curio244 + carbono12 → nobelio256* → nobelio252 + 4 neutrón

Mientras tanto, en Dubna, se llevaron a cabo experimentos en 1958 y 1960 con el objetivo de sintetizar también el elemento 102. El primer experimento de 1958 bombardeó plutonio-239 y -241 con iones de oxígeno-16s. Se observaron algunas desintegraciones alfa con energías de poco más de 8,5 MeV, y se asignaron a 251 252 253102, aunque el equipo escribió que la formación de isótopos a partir de plomo o bismuto impurezas (que no produciría nobelio) no podía descartarse. Si bien experimentos posteriores de 1958 señalaron que se podrían producir nuevos isótopos a partir de impurezas de mercurio, talio, plomo o bismuto, los científicos mantuvieron su conclusión de que el elemento 102 podría producirse a partir de este reacción, mencionando una vida media de menos de 30 segundos y una energía de decaimiento de (8.8 ± 0.5) MeV. Los experimentos posteriores de 1960 demostraron que se trataba de efectos de fondo. Los experimentos de 1967 también redujeron la energía de desintegración a (8,6 ± 0,4) MeV, pero ambos valores son demasiado altos para posiblemente coincidir con los de 253No o 254 No.[1] El equipo de Dubna declaró más tarde en 1970 y nuevamente en 1987 que estos resultados no eran concluyentes.[1]

En 1961, los científicos de Berkeley afirmaron el descubrimiento del elemento 103 en la reacción del californio con el boro y los iones de carbono. Afirmaron la producción del isótopo 257103, y también afirmaron haber sintetizado un isótopo de descomposición alfa del elemento 102 que tenía una vida media de 15 s y una energía de descomposición alfa de 8,2 MeV. Asignaron esto a 255102 sin dar una razón para la asignación. Los valores no concuerdan con los que ahora se conocen para 255No, aunque sí concuerdan con los que ahora se conocen para 257No, y aunque este isótopo probablemente jugó un papel en este experimento , su descubrimiento no fue concluyente.[1]

El trabajo en el elemento 102 también continuó en Dubna, y en 1964, se llevaron a cabo experimentos para detectar hijas de desintegración alfa de los isótopos del elemento 102 mediante la síntesis del elemento 102 a partir de la reacción de un objetivo de uranio-238 con neón iones. Los productos se transportaron a lo largo de una lámina colectora de plata y se purificaron químicamente, y se detectaron los isótopos 250Fm y 252Fm. El rendimiento de 252Fm se interpretó como evidencia de que su padre 256102 también se sintetizó: ya que se señaló que también se podría producir 252Fm directamente en esta reacción por la emisión simultánea de una partícula alfa con el exceso de neutrones, se tomaron medidas para garantizar que 252Fm no pudiera ir directamente a la lámina receptora. La vida media detectada para 256102 fue de 8 s, que es mucho más alta que el valor más moderno de 1967 de (3,2 ± 0,2) s.[1] Se realizaron más experimentos en 1966 para 254102, usando las reacciones 243Am(15N,4n)254102 y 238U(22Ne,6n)254102, encontrando una vida media de (50 ± 10) s: en ese momento no se entendía la discrepancia entre este valor y el valor anterior de Berkeley, aunque trabajos posteriores demostraron que la formación del isómero 250mFm era menos probable en los experimentos de Dubna que en los de Berkeley. En retrospectiva, los resultados de Dubna en 254102 probablemente fueron correctos y ahora pueden considerarse una detección concluyente del elemento 102.[1]

En 1966 se publicó un experimento más muy convincente de Dubna, nuevamente usando las mismas dos reacciones, que concluyó que 254102 tenía una vida media mucho más larga que los 3 segundos afirmados por Berkeley.[1] Trabajos posteriores en 1967 en Berkeley y 1971 en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge confirmaron por completo el descubrimiento del elemento 102 y aclararon observaciones anteriores.[4] En diciembre de 1966, el grupo de Berkeley repitió los experimentos de Dubna y los confirmó por completo, y usó estos datos para finalmente asignar correctamente los isótopos que habían sintetizado previamente pero que aún no podían identificar en ese momento y, por lo tanto, afirmaron haber descubierto el nobelio entre 1958 y 1961.[4]

uranio 238 + neón22 → nobelio260* → nobelio254 + 6 neutrón

En 1969, el equipo de Dubna llevó a cabo experimentos químicos con el elemento 102 y concluyó que se comportaba como el homólogo más pesado del iterbio. Los científicos rusos propusieron el nombre joliotium (Jo) para el nuevo elemento en honor a Irène Joliot-Curie, que había muerto recientemente, creando una controversia sobre el nombre del elemento que no se resolvería. durante varias décadas, que cada grupo utiliza sus propios nombres propuestos.[4]

En 1992, el IUPAC-IUPAP Transfermium Working Group (TWG) revaluó las afirmaciones de descubrimiento y concluyó que solo el trabajo de Dubna de 1966 detectó y asignó correctamente desintegraciones a núcleos con número atómico 102 en ese momento. Por lo tanto, el equipo de Dubna es reconocido oficialmente como los descubridores del nobelio, aunque es posible que se haya detectado en Berkeley en 1959.[1] Esta decisión fue criticada por Berkeley al año siguiente, llamando a la reapertura de los casos de los elementos 101 a 103 una "pérdida de tiempo inútil", mientras que Dubna estuvo de acuerdo con la decisión de la IUPAC.[5]

En 1994, como parte de un intento de resolución de la controversia sobre los nombres de los elementos, la IUPAC ratificó los nombres de los elementos 101–109. Para el elemento 102, ratificó el nombre nobelium (No) sobre la base de que se había arraigado en la literatura en el transcurso de 30 años y que Alfred Nobel debería ser conmemorado de esta manera.[6] Debido a las protestas por los nombres de 1994, que en su mayoría no respetaron las elecciones de los descubridores , siguió un período de comentarios, y en 1995 la IUPAC nombró al elemento 102 flerovium (Fl) como parte de una nueva propuesta, en honor a Georgy Flyorov o su epónimo Flerov Laboratory of Nuclear Reactions.[7] Esta propuesta tampoco fue aceptada, y en 1997 se restableció el nombre nobelio.[6] Hoy en día el nombre flerovio, con el mismo símbolo, se refiere al elemento 114.[

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