Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «James Prescott Joule»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Línea 12: Línea 12:
James Prescott Joule nació en el seno de una familia dedicada a la fabricación de [[cerveza]]s. De carácter tímido y humilde, recibió clases particulares en su propio hogar de física y matemáticas, siendo su profesor el [[químico]] [[Reino Unido|británico]] [[John Dalton]]; compaginaba estas clases con su actividad profesional, trabajando junto a su padre en la destilería, la cual llegó a dirigir. Dalton le alentó hacia la investigación científica y realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cervezas, formándose a la vez en la [[Universidad de Manchester]].
James Prescott Joule nació en el seno de una familia dedicada a la fabricación de [[cerveza]]s. De carácter tímido y humilde, recibió clases particulares en su propio hogar de física y matemáticas, siendo su profesor el [[químico]] [[Reino Unido|británico]] [[John Dalton]]; compaginaba estas clases con su actividad profesional, trabajando junto a su padre en la destilería, la cual llegó a dirigir. Dalton le alentó hacia la investigación científica y realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cervezas, formándose a la vez en la [[Universidad de Manchester]].


== Obra ==
== Chichi ==
Joule estudió aspectos relativos al [[magnetismo]], especialmente los relativos a la [[magnetización]] del [[hierro]] por la acción de [[corriente eléctrica|corrientes eléctricas]], que le llevaron a la invención del [[motor eléctrico]]. Descubrió también el fenómeno de [[magnetostricción]], que aparece en los materiales ferromagnéticos, en los que su longitud depende de su estado de magnetización. Pero el área de investigación más fructífera de Joule es la relativa a las distintas formas de [[energía]]: con sus experimentos verifica que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, este experimenta un incremento de [[temperatura]]; a partir de ahí dedujo que si la fuente de [[energía eléctrica]] es una [[Pila eléctrica|pila electroquímica]], la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por las [[Reacción química|reacciones químicas]], que la convertirían en energía eléctrica y de esta se transformaría en calor. Si en el circuito se introduce un nuevo elemento, el motor eléctrico, se origina [[energía mecánica]]. Ello le lleva a la enunciación del principio de [[conservación de la energía]], y aunque hubo otros [[físico]]s de renombre que contribuyeron al establecimiento de este principio como [[William Thomson]] (Lord Kelvin) y [[Hermann von Helmholtz]], fue Joule quien le proporcionó una mayor solidez
Joule estudió aspectos relativos al [[magnetismo]], especialmente los relativos a la [[magnetización]] del [[hierro]] por la acción de [[corriente eléctrica|corrientes eléctricas]], que le llevaron a la invención del [[motor eléctrico]]. Descubrió también el fenómeno de [[magnetostricción]], que aparece en los materiales ferromagnéticos, en los que su longitud depende de su estado de magnetización. Pero el área de investigación más fructífera de Joule es la relativa a las distintas formas de [[energía]]: con sus experimentos verifica que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, este experimenta un incremento de [[temperatura]]; a partir de ahí dedujo que si la fuente de [[energía eléctrica]] es una [[Pila eléctrica|pila electroquímica]], la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por las [[Reacción química|reacciones químicas]], que la convertirían en energía eléctrica y de esta se transformaría en calor. Si en el circuito se introduce un nuevo elemento, el motor eléctrico, se origina [[energía mecánica]]. Ello le lleva a la enunciación del principio de [[conservación de la energía]], y aunque hubo otros [[físico]]s de renombre que contribuyeron al establecimiento de este principio como [[William Thomson]] (Lord Kelvin) y [[Hermann von Helmholtz]], fue Joule quien le proporcionó una mayor solidez



Revisión del 11:57 15 sep 2017

James Prescott Joule

James Prescott Joule
Información personal
Nacimiento 24 de diciembre de 1818 Ver y modificar los datos en Wikidata
Salford (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento 11 de octubre de 1889 Ver y modificar los datos en Wikidata (70 años)
Sale (Reino Unido) Ver y modificar los datos en Wikidata
Sepultura Brooklands Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Británico
Familia
Padres Benjamin Joule Ver y modificar los datos en Wikidata
Alice Prescott Ver y modificar los datos en Wikidata
Cónyuge Amelia Grimes Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Educado en Universidad de Mánchester Ver y modificar los datos en Wikidata
Alumno de John Dalton Ver y modificar los datos en Wikidata
Información profesional
Ocupación Físico Ver y modificar los datos en Wikidata
Área Químico y física Ver y modificar los datos en Wikidata
Cargos ocupados
  • Secretario de Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester (1846-1850)
  • Presidente de Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester (1860-1862)
  • Presidente de Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester (1868-1870)
  • Presidente de Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester (1872-1874)
  • Presidente de Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester (1878-1880) Ver y modificar los datos en Wikidata
Obras notables termodinámica Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones

James Prescott Joule (Salford, 24 de diciembre de 1818-ib., 11 de octubre de 1889) fue un físico inglés, uno de los más notables físicos de su época, conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad, termodinámica y energía. Estudió el magnetismo, y descubrió su relación con el trabajo mecánico, lo cual le condujo a la teoría de la energía. La unidad internacional de energía, el calor y trabajo, el joule, fue bautizada en su honor. Trabajó con Lord Kelvin para desarrollar la escala absoluta de la temperatura, hizo observaciones sobre la teoría termodinámica (efecto Joule-Thomson) y encontró una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa una resistencia y el calor disipado, llamada actualmente ley de Joule.

Conejo

James Prescott Joule nació en el seno de una familia dedicada a la fabricación de cervezas. De carácter tímido y humilde, recibió clases particulares en su propio hogar de física y matemáticas, siendo su profesor el químico británico John Dalton; compaginaba estas clases con su actividad profesional, trabajando junto a su padre en la destilería, la cual llegó a dirigir. Dalton le alentó hacia la investigación científica y realizó sus primeros experimentos en un laboratorio cercano a la fábrica de cervezas, formándose a la vez en la Universidad de Manchester.

Chichi

Joule estudió aspectos relativos al magnetismo, especialmente los relativos a la magnetización del hierro por la acción de corrientes eléctricas, que le llevaron a la invención del motor eléctrico. Descubrió también el fenómeno de magnetostricción, que aparece en los materiales ferromagnéticos, en los que su longitud depende de su estado de magnetización. Pero el área de investigación más fructífera de Joule es la relativa a las distintas formas de energía: con sus experimentos verifica que al fluir una corriente eléctrica a través de un conductor, este experimenta un incremento de temperatura; a partir de ahí dedujo que si la fuente de energía eléctrica es una pila electroquímica, la energía habría de proceder de la transformación llevada a cabo por las reacciones químicas, que la convertirían en energía eléctrica y de esta se transformaría en calor. Si en el circuito se introduce un nuevo elemento, el motor eléctrico, se origina energía mecánica. Ello le lleva a la enunciación del principio de conservación de la energía, y aunque hubo otros físicos de renombre que contribuyeron al establecimiento de este principio como William Thomson (Lord Kelvin) y Hermann von Helmholtz, fue Joule quien le proporcionó una mayor solidez

En 1840 Joule publicó Producción de calor por la electricidad voltaica, en la que estableció la ley que lleva su nombre y que afirma que el calor originado en un conductor por el paso de la corriente eléctrica es proporcional al producto de la resistencia del conductor por el cuadrado de la intensidad de corriente. En 1843, después de numerosos experimentos, obtuvo el valor numérico del equivalente mecánico del calor, que concluyó que era de 0,424 igual a una caloría, lo que permitía la conversión de las unidades mecánicas y térmicas; este es un valor muy similar al considerado actualmente como de 0,427. De ese modo quedaba firmemente establecida la relación entre calor y trabajo, ya avanzada por Thompson, que sirvió de piedra angular para el posterior desarrollo de la termodinámica estadística. En estos trabajos Joule se basaba en la ley de conservación de la energía, descubierta en 1842.

A pesar de que en 1848 ya había publicado un artículo refrene a la teoría cinética de los gases, donde por primera vez se estimaba la velocidad de las moléculas gaseosas, abandonó su línea de investigación y prefirió convertirse en ayudante de Thomson, y, como fruto de esta colaboración, se llegó al descubrimiento del efecto Joule-Thomson, según el cual es posible enfriar un gas en expansión si se lleva a cabo el trabajo necesario para separar las moléculas del gas. Ello posibilitó posteriormente la licuefacción de los gases y llevó a la ley de la energía interna de un gas perfecto, según la cual la energía interna de un gas perfecto es independiente de su volumen y dependiente de la temperatura.

Eponimia

Bibliografía

Enlaces externos