viernes, 9 de octubre de 2026

EPÓNIMOS

 

Nicola Romeo


Senador del Reino de Italia
por Lombardía
2 de marzo de 1929-15 de agosto de 1938

Información personal
Nacimiento28 de abril de 1876
Bandera de Italia Sant'Antimo, Nápoles, Italia
Fallecimiento15 de agosto de 1938 (62 años)
Bandera de Italia Magreglio, Como, Italia
ResidenciaMagreglio
NacionalidadItaliana
Familia
PadresMaurizio Romeo y Consiglia Taglialatela
CónyugeAngelina Valadin
HijosMaurizio, Edoardo, Nicola, Elena, Giulietta, Piera e Irene
Educación
Educado enUniversidad de Nápoles
Información profesional
OcupaciónIngeniero, empresario y político
Conocido porCofundador de la automotriz Alfa Romeo
EmpleadorAlfa Romeo Ver y modificar los datos en Wikidata
Partido políticoPartido Nacional Fascista

Nicola Romeo (Sant'Antimo, Nápoles, 28 de abril de 1876 - Magreglio, Como, 15 de agosto de 1938) fue un ingeniero y empresario italiano del sector metalmecanico. Fue fundador de la Sociedad Ing. Nicola Romeo e Co., la cual tras fusionarse con la Anonima Lombarda Fabbrica di Automobili en 1915, se terminó convirtiendo en la actual Alfa Romeo. Fue senador del Reino de Italia desde 1929 a 1938.[1]

Los inicios

Placa conmemorativa en la fachada de la casa donde nació Nicola Romeo, en Sant'Antimo (Nápoles).

Nació de Maurizio Romeo, un maestro de primaria, y Consiglia Taglialatela.[2] Las condiciones económicas de la familia los obligaban a ir a pie desde su pueblo al instituto técnico que frecuentaba en Nápoles y a dar clases privadas para pagarse los estudios. Logró licenciarse en ingeniería civil en la Scuola di Applicazione de Nápoles (la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nápoles Federico II) en 1889. A los 23 años de edad se mudó Lieja, en Bélgica, para profundizar sus estudios sobre la electrónica. Posteriormente, estuvo en Francia y Alemania para adquirir nuevos conocimientos en los campos mecánico, ferroviario e hidráulico, que se estaban desarrollando rápidamente en dichos países. Volvió a Italia y trabajó como director de la filial italiana de la empresa inglesa "Robert Blackwell & Co", que operaba en el sector ferroviario y de la construcción de instalaciones eléctricas. En el 1906 fundó, junto a otros inversores, la empresa "Ing. Nicola Romeo & C.", que tuvo éxito vendiendo el material rodante (ruedas, ejes, cilindros y demás maquinaria utilizada en ferrocarriles y tranvías) de la afamada siderúrgica británica "Hadfield's Steel Foundry" de Sheffield y, principalmente, la maquinaria para la producción de aire comprimido de la Ingersoll-Rand estadounidense.[3]

El nacimiento de Alfa Romeo

En 1911 fundó la "Società in accomandita semplice Ing.Nicola Romeo e Co." para la producción de maquinaria. En 1909 los establecimientos del barrio milanés de Portello de la "Sociedad Italiana de Automóviles Darracq" (filial italiana de la marca francesa Darracq) fueron relevados por un grupo de emprendedores locales, quienes fundaron la "Anonima Lombarda Fabbrica di Automobili" (A.L.F.A.). En 1915, Nicola Romeo la adquirió y convirtió a la producción bélica. Con la ayuda de sus potentes compresores, Romeo hizo posible la excavación de una galería en el monte Col di Lana; posteriormente esta se llenó de explosivos y fue volada, lo que permitió a las fuerzas italianas aniquilar una base austriaca.

EPÓNIMO :

Alfa Romeo Automobili S.p.A. es una marca de la industria automotriz italiana, popularmente conocidos por su elegante diseño y sus altas prestaciones. Fundada en 1910 en Milán, Italia, actualmente es propiedad del grupo de empresas Stellantis.

Si bien se constituyó como tal en 1920, como consecuencia de la fusión entre las empresas Anonima Lombarda Fabbrica di Automobili (A.L.F.A.[1] Según sus siglas) y la Società in accomandita semplice Ing. Nicola Romeo e Co., se toma como fecha fundacional oficial el 24 de junio de 1910, en la cual un grupo de asociados le adquirió al cavaliere Ugo Stella el control de la filial italiana de Darracq, constituyendo la ALFA.[2]

A lo largo de su historia, la marca se caracterizó por la calidad de sus productos, siendo reconocida por sus automóviles de turismo de alta gama y por sus coches deportivos. En esta última materia, sus coches supieron ser protagonistas en diferentes competiciones internacionales, llegando entre otras cosas a conquistar los dos primeros campeonatos de pilotos de Fórmula 1, en 1950 y 1951.[3] A su vez, estuvo relacionada con la creación de la Scuderia Ferrari, ya que su fundador, Enzo Ferrari, se inició a bordo de máquinas Alfa Romeo y utilizó coches de esta marca para fundar su equipo.[4] En el año 2019 se produjo su regreso a la F1, tras celebrar un acuerdo con la escudería Sauber F1 Team, constituyéndose el Alfa Romeo Racing.[5]

Además, pasó por distintas administraciones, siendo regida entre 1932 y 1986 por el Istituto per la Ricostruzione Industriale. Tras esto, fue adquirida por la Familia Agnelli que la puso bajo la órbita de su Fiat Group. Tras las sucesivas evoluciones y adquisiciones de este grupo, Alfa Romeo formó parte también de la unión entre FCA Italy y Fiat Chrysler Automobiles y, desde 2021, forma parte del grupo Stellantis.

Historia

El 1 de enero de 1910, un grupo de industriales lombardos decide empezar la producción y Darracq les vende su filial italiana con la fábrica de Portello incluida. En junio de ese mismo año se constituye la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, que adopta como símbolos la cruz roja sobre campo blanco de la insignia de Milán y el Biscione, la serpiente sobre campo azul, símbolo de los Visconti.

Por su parte Nicola Romeo, un empresario industrial de origen napolitano que también se desempeñaba en el campo de las finanzas, en 1911 había fundado su propia fábrica de maquinaria a la que llamó Società in accomandita semplice Ing. Nicola Romeo e Co.. En 1915, tras la posesión de A.L.F.A. por parte de acreedores e inversionistas, fue puesto al frente en representación de los bancos para redirigir la fábrica de Portello a la producción de material bélico. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1920, Nicola Romeo buscó la fusión de A.L.F.A. con su propia empresa, constituyendo de esa manera Alfa Romeo S.p.A., retomando la producción de automóviles.

Alfa Romeo fue propiedad del fondo estatal del gobierno Italiano Istituto per la Ricostruzione Industriale desde 1932 hasta 1986. Luego de tener problemas financieros en diversas épocas, se incorporó en el año 1987 al grupo industrial turinés Fiat Group, como ya habían hecho anteriormente otras históricas marcas italianas como Ferrari, Maserati o Lancia.[cita requerida]

Su sede central se encuentra en la ciudad de Turín, en la región de Piamonte.






Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen en 1915
Información personal
Nombre en alemánWilhelm Conrad Rönt Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento27 de marzo de 1845
Lennep, Reino de Prusia
Fallecimiento10 de febrero de 1923 (77 años)
Múnich, República de Weimar
Causa de muerteCáncer colorrectal Ver y modificar los datos en Wikidata
SepulturaAlter Friedhof Gießen, Friedhofskapelle Ver y modificar los datos en Wikidata
ResidenciaZúrich, Wurzburgo y Múnich Ver y modificar los datos en Wikidata
NacionalidadPrusiano[1]
Familia
PadresFriedrich Konrad Röntgen Ver y modificar los datos en Wikidata
Constance Charlotte Röntgen Ver y modificar los datos en Wikidata
CónyugeBertha Röntgen (desde 1872) Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educacióndoctor en ciencias Ver y modificar los datos en Wikidata
Educado en
Supervisor doctoralAugust Kundt y Gustav Zeuner Ver y modificar los datos en Wikidata
Alumno deAugust Kundt Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
ÁreaElectromagnetismo
Años activo1870-1920
Cargos ocupadosProfesor Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Estudiantes doctoralesAbram Ioffe Ver y modificar los datos en Wikidata
AlumnosAbram Ioffe Ver y modificar los datos en Wikidata
Obras notablesrayos X Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
DistincionesPresidente Nacional de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen (1915)
Firma
Primera radiografía médica de Wilhelm Röntgen de la mano de su esposa Anna Bertha Ludwig

Wilhelm Conrad Röntgen[2] (Lennep, Alemania, 27 de marzo de 1845-Múnich, Alemania, 10 de febrero de 1923) fue un ingeniero mecánico científico, investigador y físico alemán de la Universidad de Wurzburgo.[3] El 8 de noviembre de 1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a los actualmente llamados rayos X. En los años siguientes, Röntgen publicó unos estudios «sobre un nuevo tipo de rayos»,[4] que fueron traducidos al inglés, francés, italiano y ruso.

Por su descubrimiento fue galardonado en 1901 con el primer Premio Nobel de Física.[5][6] El premio se concedió oficialmente «en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado con el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre». Röntgen donó la recompensa monetaria a su universidad. De la misma forma que Pierre Curie haría varios años más tarde, rechazó registrar cualquier patente relacionada con su descubrimiento por razones éticas. Tampoco quiso que los rayos llevaran su nombre, aunque en alemán los rayos X se siguen conociendo como Röntgenstrahlen (rayos Röntgen).

La Universidad de Wurzburgo le otorgó el grado honorario de Doctor en Medicina. También en su honor recibe tal nombre la unidad de medida de la exposición a la radiación, establecida en 1928 (véase Roentgen (unidad)).

Biografía

Röntgen nació en marzo de 1845 en Lennep, Alemania, hijo de un tejedor y comerciante de telas y de Charlotte Constanze Frowein.[7] Cuando tenía tres años, su familia se mudó a los Países Bajos.[7] Allí recibió su educación primaria en el Instituto de Martinnus Herman van Doorn.[7] Luego asistió a la Escuela Técnica de Utrecht,[8] de donde fue expulsado por realizar una caricatura de uno de sus profesores, acto que negó haber cometido.[9] Cuando contaba 17 años, ingresó en la Escuela Técnica de Utrecht; en 1865 inició estudios en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza), y en 1868 recibió su título de ingeniero mecánico, doctorándose un año después. Trabajó como profesor de física en Estrasburgo en 1876; en la universidad alemana de Giessen, en 1879; y en el instituto de física de la Universidad de Wurzburgo, en 1888. En 1900 le fue concedida la cátedra de física en la Universidad de Múnich; también fue nombrado director de un nuevo instituto físico creado en esa misma ciudad.

Sin el título de bachillerato, Röntgen sólo podía asistir a la universidad en los Países Bajos como visitante. En 1865, intentó asistir a la Universidad de Utrecht sin tener las credenciales necesarias que se exigen a un estudiante regular. Al enterarse de que podía ingresar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich de Zúrich (hoy conocido como ETH Zúrich), aprobó el examen de ingreso y comenzó allí sus estudios como estudiante de ingeniería mecánica.[7] En 1869 se graduó como PhD en la Universidad de Zúrich; una vez allí, se convirtió en alumno predilecto del profesor August Kundt, a quien siguió a la recién fundada Kaiser-Wilhelms-Universität' alemana de Estrasburgo. [10]

Lugar de nacimiento de Röntgen en Remscheid-Lennep
Arte mural de la casa donde Röntgen vivió desde 1863 hasta 1865 en la Schalkwijkstraat en Utrecht. Realizado por Jackie Sleper en 2005

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Trayectoria

En 1874 impartió clases en la Universidad de Estrasburgo y en 1875 llegó a ser profesor de la Academia de Agricultura de Hohenheim (Wurtemberg). En 1876 retornó a Estrasburgo como profesor de Física y en 1879 llegó a ser director del Departamento de Física de la Universidad de Giessen. En 1888 fue nombrado físico jefe de la Universidad de Wurzburgo y en 1900 físico jefe de la Universidad de Múnich, por petición especial del Gobierno de Baviera.

El 8 de noviembre de 1895, trabajando con un tubo de rayos catódicos, descubrió los rayos X, ganando el Premio Nobel en 1901. Los rayos X se comienzan a aplicar en todos los campos de la medicina, entre ellos el urológico. Al año del primer informe de Röntgen se habían escrito 49 libros y más de 1200 artículos en revistas científicas. Posteriormente Guyon, McIntyre y Swain utilizaron la radiología para el diagnóstico de la enfermedad litiásica. Es uno de los puntos culminantes de la medicina de finales del siglo XIX, sobre el cual se basaron numerosos diagnósticos de entidades nosológicas hasta ese momento difíciles de diagnosticar.

Carrera

Busto de mármol de Röntgen en el Deutsches Museum de Munich

En 1874, Röntgen se convirtió en profesor de la Universidad de Estrasburgo. En 1875 fue nombrado profesor en la Academia de Agricultura de Hohenheim, Württemberg. Regresó a Estrasburgo como profesor de física en 1876, y en 1879 fue nombrado catedrático de física en la Universidad de Giessen. En 1888, obtuvo la cátedra de física en la Universidad de Würzburg,[11] y en 1900 en la Universidad de Múnich, por petición especial del gobierno bávaro.

Röntgen tenía familia en Iowa, Estados Unidos, y planeaba emigrar. Aceptó un puesto en la Universidad de Columbia de Nueva York y compró billetes transatlánticos, antes de que el estallido de la Primera Guerra Mundial cambiara sus planes. Permaneció en Múnich el resto de su carrera.































EPÓNIMO :

El roentgen o röntgen es una antigua unidad de medida para la exposición de rayos X y rayos gamma, y está definido como la carga eléctrica alimentada por tal radiación en un volumen específico de aire dividido por la masa de ese aire (statcoulomb por kilogramo). En 1928, fue adoptado como la primera magnitud de medida internacional en ser definida para la protección radiológica, ya que fue el más fácilmente replicable método de medición de aire ionizable mediante el uso de cámaras de iones. Es llamado así por el físico alemán Wilhelm Röntgen, quien descubrió los rayos X.

Sin embargo, aunque este fue un gran paso hacia adelante en la estandarización de la medición de radiación, el roentgen tiene la desventaja que es solamente una medida de ionización del aire, y no una medida directa de absorción de radiación en otros materiales, tales como formas diferentes de tejido humano. Por ejemplo, un roentgen deposita 0.00877 grays (0.877 rads) de dosis absorbida en aire seco, o 0.0096 Gy (0.96 rad) en tejido blando. Un roentgen de rayos X debe depositar en cualquier lugar en hueso de 0.01 a 0.04 Gy (1.0 a 4.0 rad), dependiendo del haz de energía.

A medida que la dosimetría de la radiación avanzó, se comprendió que el efecto de ionización —y, por tanto, el daño tisular— estaba ligado a la energía absorbida y no solo a la exposición a la radiación. En consecuencia, se definieron nuevas unidades radiométricas de protección radiológica que tuvieron en cuenta este factor. En 1953, la "International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU)" recomendó el rad, igual a 100 erg/g, como la unidad de medida de la nueva magnitud de radiación de dosis absorbida. El rad fue expresado en unidades cgs coherentes. En 1975, la unidad gray fue llamada como la unidad SI de dosis absorbida. Un gray es igual a 1 J/kg (ejemplo 100 rad). Adicionalmente, una nueva magnitud, el kerma, fue definido para ionización de aire como la exposición por calibración de instrumento, y de esta la dosis absorbida puede ser calculada utilizando coeficientes conocidos para materiales objetivo específicos. Hoy, para protección radiológica, las unidades modernas, dosis absorbida para absorción de energía y dosis equivalente (sievert) para efecto estocástico, son abrumadoramente utilizadas, y el roentgen es raramente utilizado. El "International Commitee for Weights and Measures (CIPM)" nunca ha aceptado el uso del roentgen.

El roentgen ha sido redefinido sobre los años. Últimamente, fue definido por la "US National Institute of Standards and Technology (NIST)" en 1998 como 2.58 x 10-4 C/kg con una recomendación de que la definición sea dada en cualquier documento donde el roentgen es utilizado.

Historia

El roentgen tiene sus raíces en la unidad Villard definida en 1908 por la "American Roentgen Ray Society" como "la magnitud de radiación que libera por ionización un esu de electricidad por cm3 de aire bajo condiciones normales de temperatura y presión." Utilizando 1 esu ≈ 3.33564×10−10 C y la densidad de aire de ~1.293 kg/m3 a 0 °C y 101 kPa, esto se convierte a 2.58 x 10-4 C/kg, el cual es el valor moderno dado por el NIST.

Esta definición fue utilizada bajo diferentes nombres (e, R, y unidad alemana de radiación) por los siguientes 20 años. Mientras tanto, al roentgen francés le fue dado una definición diferente, el cual cuantifica 0.444 R alemán.

Definiciones ICR

En 1928, el "International Congress of Radiology (ICR)" definió el roentgen como "la magnitud de radiación X, la cual, cuando los electrones secundarios son totalmente utilizados y el efecto pared de la cámara se evita, produce en 1 cc de aire atmosférico a 0 °C y presión de 76 cm de mercurio tal grado de conductividad que 1 esu de carga es medido a corriente de saturación." El 1 cc de aire establecido tendrá una masa de 1293 mg a las condiciones dadas, así en 1937, el ICR reescribió esta definición en términos de su masa de aire en lugar de volumen, temperatura y presión. La definición de 1937 fue también extendida a rayos gamma, pero después tapado a 3 MeV en 1950.

Definición GOST

En 1934, mientras tanto, el comité de estándares de toda - la unión (GOST) de la URSS ha adoptado una definición significativamente diferente del roentgen. Los estándares GOST 7623 lo definieron como "la dosis física de rayos X que produce cambios cada uno de una unidad electrostática en magnitud por cm3 de volumen irradiado en aire a 0 °C y presión atmosférica normal cuando la ionización es completa." La distinción de dosis física de dosis causa confusión, alguna de la cual puede haber llevado a Cantrill y Parker informar que el roentgen ha llegado a quedarse corto para 83 ergs por gramo (0.0083 Gv) de tejido. Ellos llamaron esta magnitud derivada, la física equivalente roentgen (rep) para distinguirla de la roentgen ICR.

Definición ICRP

La introducción de la unidad de medida roetgen, la cual confió sobre la medición de ionización del aire, remplazando las primeras prácticas menos precisas que confiaban en exposición atiempada, exposición de película, o fluorescente. Esto guio el camino a límites de exposición establecida, y al "National Council on Radiation Protection and Measurements" de los Estados Unidos estableció el primer límite de dosis formal en 1931 como 0.1 roentgen por día. La "International X-ray and Radium Protection Commitee", ahora conocido como la "International Commission n Radiological Protection (ICRP)" pronto siguió con un límite de 0.2 roentgen por día en 1934. En 1950, la ICRP redujo su límite recomendado a 0.3 roentgen por semana para exposición de todo el cuerpo.

La "International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU)" tomó sobre la definición del roentgen en 1950, definiendo lo como "la magnitud de radiación X o y, tal que la emisión corpuscular asociada por 0.001 293 gramos de aire produce, en aire, iones llevando 1 unidad electrostática de magnitud de electricidad de cualquier signo. El tapón de 3 MeV no fue más parte de la definición, pero la degradada utilidad de esta unidad a energías de haz alto fue mencionada en el texto acompañante, Mientras tanto, el nuevo concepto de hombre equivalente roentgen (rem) ha sido desarrollado.

Empezando en 1957, la ICRP comenzó a publicar sus recomendaciones en términos de rem y el roentgen cayo en desuso. La comunidad de imagen médica aun tiene una necesidad para medidas de ionización, pero ellos, gradualmente, convergieron en usar C/kg como legado, el equipo fue remplazado. La ICRU recomendó redefinir el roentgen para ser exactamente 2.58 x 10-4 C/kg en 1971.



Darmstatio ← Roentgenio → Copernicio
  
 
111
Rg
 
        
        
                  
                  
                                
                                
Tabla completa • Tabla ampliada
Información general
Nombre, símbolo, númeroRoentgenio, Rg, 111
Serie químicaMetales de transición
Grupo, período, bloque1, 9 sí me 7i, d
Masa atómica282 u
Configuración electrónica[Rn] 5f14 6d9 7s2 (predicción)[1][2]
Electrones por nivel2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
(predicción)[1] (imagen)
AparienciaDesconocida, probablemente líquido gris
Propiedades atómicas
Radio covalente121 (estimado)[3] pm
Estado(s) de oxidación−1, +1, +3, +5[4]
Propiedades físicas
Estado ordinarioDesconocido
Isótopos más estables
Artículo principal: Isótopos del roentgenio
isoANPeriodoMDEdPD
MeV
282RgSintético0,5 sα9,00278Mt
281RgSintético26 sFE-
280RgSintético3,6 sα9,75276Mt
279RgSintético170 msα10,37275Mt
278RgSintético4,2 msα10,69274Mt
274RgSintético15 msα11,23270Mt
272RgSintético1,6 msα11,02 10,82268Mt
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario.

El roentgenio es un elemento químico del grupo 11 de la tabla periódica cuyo símbolo es Rg y su número atómico es 111.[5]

Fue descubierto en 1994 por científicos alemanes en Darmstadt. En noviembre de 2004 recibió el nombre de roentgenio en honor a Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), premio Nobel de Física, descubridor de los rayos X. El roentgenio se obtiene a través del bombardeo de hojas de bismuto (Bi) con iones de níquel (Ni), decayendo en 15 milisegundos.

Isótopos

El roentgenio no tiene isótopos estables o naturales. Se han sintetizado varios isótopos radiactivos en el laboratorio, ya sea por fusión de los núcleos de elementos más ligeros o como productos intermedios de desintegración de elementos más pesados. Se han informado nueve isótopos diferentes de roentgenio con masas atómicas 272, 274, 278-283 y 286 (283 y 286 sin confirmar), y para dos de los cuales, roentgenio-272 y roentgenio-274, han conocido pero no confirmado estados metaestables. Todos estos se descomponen a través de la descomposición alfa o la fisión espontánea,[6] aunque 280Rg también puede tener una rama captura de electrones.[7]

Estabilidad y periodos de vida media

Todos los isótopos de roentgenio son extremadamente inestables y radiactivos; en general, los isótopos más pesados son más estables que los más ligeros. El isótopo de roentgenio conocido más estable, 282Rg, es también el isótopo de roentgenio más pesado conocido; tiene una vida media de 100 segundos. El 286Rg no confirmado es incluso más pesado y parece tener una vida media aún más larga de unos 10,7 minutos, lo que lo convertiría en uno de los nucleidos superpesados de vida más larga que se conocen; del mismo modo, el 283Rg no confirmado parece tener una vida media prolongada de aproximadamente 5,1 minutos. También se ha informado que los isótopos 280Rg y 281Rg tienen vidas medias superiores a un segundo. Los isótopos restantes tienen vidas medias en el rango de milisegundos.[6]

Propiedades estimadas

Aparte de las propiedades del núcleo, no se han determinado propiedades del roentgenio o de sus compuestos; esto se debe a su producción extremadamente limitada y costosa[8] y al hecho de que el roentgenio (y sus antecesores) se descomponen muy rápidamente. Las propiedades del roentgenio metal siguen sin conocerse y solo se dispone de predicciones.

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