Esta sección está dedicada a la información acerca de algunos de los diferentes científicos mas influyentes de la historia:
Michael Faraday
(22/09/1791 - 25/08/1867) Nacionalidad británica
PERFIL BIOGRÁFICO
Nace en el seno de una
familia humilde y recibió una educación básica, tras asistir a algunas
conferencias sobre química impartidas por Sir Humprhy Davy, Faraday le pidió
que lo aceptara como asistente en su laboratorio, el cual lo acepto. Pronto se
destaco en el campo de la química, con el descubrimiento del benceno y las
primeras reacciones de sustitución orgánica conocidas.
Faraday logró desarrollar el primer motor eléctrico
conocido. Realizo varios experimentos electroquímicos que le permitieron
relacionar de forma directa materia con electricidad.
FORMACIÓN CIENTÍFICA
Las principales influencias
que recibió este físico fueron:
-Hans Christian Oersted
-Avogadro
-Isaac Watt
La principal idea en la cual
se formo fue el descubrimiento de los campos magnéticos generados por
corrientes eléctricas descubiertas en su época por el científico danés Hans
Christian Oersted. Como esta idea no estaba completa, Faraday decide, con la
ayuda de Charles Wheastone desarrollar el primer motor eléctrico.
LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA
Uno de los mayores problemas de Faraday fue la
cultura y las ideas que existían en la sociedad inglesa de la época, Faraday no
era considerado un caballero. Cuando Davy decidió iniciar un viaje por el
continente en 1813-15, su sirviente prefirió no ir. Faraday, que iba en calidad
de asistente científico, se vio forzado a suplir las tareas del sirviente hasta
que un reemplazo pudiera ser encontrado en París. La esposa de Davy, Jane
Apreece, se negaba a tratar a Faraday como un igual (obligándolo a viajar fuera
del carruaje, comer con los sirvientes, etc.), haciendo su vida tan miserable,
que lo llevó a contemplar la idea de regresar a Inglaterra solo y abandonar la
ciencia. El viaje, sin embargo, le dio acceso a la élite científica europea y
sus fascinantes y estimulantes ideas.
APORTACIONES A LA CIENCIA
Las frases más famosas que
se le atribuyen a Michael Faraday son:
-“Nada es demasiado
maravilloso para ser cierto si obedece a las leyes de la naturaleza”.
-“El hecho fundamental nunca
falla; su prueba siempre es verdadera”.
-“Hasta el final seguiré
siendo, simplemente, Michael Faraday”.
Sus teorías científicas:
-
Leyes de la
electrolisis: introdujo términos como ánodo, cátodo, electrodo y ión.
-
Diamagnetismo.
-
Efecto Faraday.
-
Ley de Faraday.
Faraday no tiene obras propias, sin embargo Michael
Faraday adopto varios principios de la obra titulada The improvement of the Mind de Isaac Watts
RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS
Los personas con las que más
se relaciono Faraday fueron:
-Humphry Davy: químico de la
Royal Institution.
-Pieter Zeeman: físico neerlandés.
APLICACIONES TECNOLÓGICAS E
IMPLICACIONES SOCIALES DE SUS DESCUBRIMIENTOS
Como vimos en esta
información, Faraday nació en una familia humilde y recibió una educación
básica. En esa época se descubrieron varias aportaciones a la química y a la
física, Faraday se intereso sobre estas 2 ciencias lo que hizo que buscara por
si mismo en bibliotecas información sobre estas. Al tener la oportunidad de
asistir a las conferencias de Sir
Humprhy Davy este se intereso más, y le pidió ser su asistente, este tuvo la
oportunidad de trabajar con él y así poder desarrollar sus ideas a algo más
grande.
Esto no fue fácil ya que al no ser considerado un
caballero, en su época lo trataban como algo inferior y tuvo que lidiar con
esto, sobresaliendo en estas 2 ciencias logro ser reconocido por varios
científicos e instituciones.
BIBLIOGRAFIA
- Carmona, Gerardo, México, http://www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/136/htm/sec_4.htm
- Alejandro, (2008) , México, http://electricidad-viatger.blogspot.mx/2008/03/michael-faraday.html
- · Biografías y Vidas, http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/faraday.htm
ESCRITO POR:
RICARDO SEBASTIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
RICARDO SEBASTIÁN DÍAZ HERNÁNDEZ
Albert Einstein
Nació en el imperio alemán en 1879 en el seno de una familia judía.Se caracterizó por ser perseverante y paciente.Tuvo dificultades es para comunicarse ya que logró hablar hasta los 3 años de edad.Tuvo conflictos escolares durante sus estudios con varios de sus profesores.
A diferencia de lo que se cree era bueno en las matemáticas ya que ciertos confusiones hicieron que esta creencia se hiciera popular.Se dice que huyó de aAlemaniapara evitar el servicio militar.Intentó entrar en la universidad de Zúrich pero al no aprobar una materia de literaturas se le negó la entrada, hasta que el director de la universidad le ayudó a entrar porque vio sus habilidades en física.5 años después de graduado consiguió la nacionalidad suiza. En 1902 comenzó a trabajar en la oficina federal de propiedad intelectual de suiza empleo que compaginó hasta los 30 años con sus investigaciones científicas.
En 1905 publicó artículos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial.
Con la llegada del régimen nazi huyó a los estados unidos obteniendo la nacionalidad donde impartió docencia en el instituto de estudios avanzados de Princeton y trabajó como físico teórico hasta su muerte.
A diferencia de lo que se cree era bueno en las matemáticas ya que ciertos confusiones hicieron que esta creencia se hiciera popular.Se dice que huyó de aAlemaniapara evitar el servicio militar.Intentó entrar en la universidad de Zúrich pero al no aprobar una materia de literaturas se le negó la entrada, hasta que el director de la universidad le ayudó a entrar porque vio sus habilidades en física.5 años después de graduado consiguió la nacionalidad suiza. En 1902 comenzó a trabajar en la oficina federal de propiedad intelectual de suiza empleo que compaginó hasta los 30 años con sus investigaciones científicas.
En 1905 publicó artículos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial.
Con la llegada del régimen nazi huyó a los estados unidos obteniendo la nacionalidad donde impartió docencia en el instituto de estudios avanzados de Princeton y trabajó como físico teórico hasta su muerte.
FORMACIÓN CIENTÍFICA
Einstein inicio sus estudios en zúrich en matemáticas y física. Aunque e}Einstein no tuvo realmente grandes influencia sobre él, las ideas socialistas eran comunes en ese entonces pero no parecieron afectar mucho a Einstein hasta su edad adulta avanzada cuando empezó a tener tendencias socialistas.Durante mucho tiempo einstein luchó contra el rechazo de la comunidad científica puesto que en ese entonces se creía que los planetas flotan sobre una sustancia viscosa llamada éter. Einstein logró demostrar que ésta y muchas otras creencias de aquel entonces eran erróneas, con lo que se gano el respeto y la fama de muchos
Einstein inicio sus estudios en zúrich en matemáticas y física. Aunque e}Einstein no tuvo realmente grandes influencia sobre él, las ideas socialistas eran comunes en ese entonces pero no parecieron afectar mucho a Einstein hasta su edad adulta avanzada cuando empezó a tener tendencias socialistas.Durante mucho tiempo einstein luchó contra el rechazo de la comunidad científica puesto que en ese entonces se creía que los planetas flotan sobre una sustancia viscosa llamada éter. Einstein logró demostrar que ésta y muchas otras creencias de aquel entonces eran erróneas, con lo que se gano el respeto y la fama de muchos
LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA
Einstein nació en el imperio alemán uno de los más poderosos y recientemente añadidos al marco de potencias europeas. Einstein vivió en la época de la primera guerra mundial.
Durante mucho tiempo se le criticó por sus teorías ya tienes entonces los conocimientos científicos eran muy diferentes pero cuando empezó a ganar fama se convirtió en uno de los científicos más renombrados de todos los tiempos.
Durante mucho tiempo se le criticó por sus teorías ya tienes entonces los conocimientos científicos eran muy diferentes pero cuando empezó a ganar fama se convirtió en uno de los científicos más renombrados de todos los tiempos.
APORTACIONES A LA CIENCIA
La relatividad espacial:
-Todo movimiento es relativo a cualquier otra cosa, por lo que se demuestra que el éter no existe.
-La velocidad de la luz es constante cualquier observador
La relatividad general_
-Se refiere al caso de los movimientos que se producen con velocidad variable y tiene como postulado el principio de equivalencia, e=mc2
-Los efectos producidos por un campo gravitacional equivalen a los producidos por el movimiento acelerado lo que quiere decir que la energía es igual a la masa.
La relatividad espacial:
-Todo movimiento es relativo a cualquier otra cosa, por lo que se demuestra que el éter no existe.
-La velocidad de la luz es constante cualquier observador
La relatividad general_
-Se refiere al caso de los movimientos que se producen con velocidad variable y tiene como postulado el principio de equivalencia, e=mc2
-Los efectos producidos por un campo gravitacional equivalen a los producidos por el movimiento acelerado lo que quiere decir que la energía es igual a la masa.
Sus obras son:
-Sobre la teoria de la relatividad espacial y general
-Sobre el humanismo
-Mi vision del mundo
-Acerca de la dinamica y los cuerpos en movimiento
Algunas Frases célebres:
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas".
"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados".
"Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo".
-Sobre la teoria de la relatividad espacial y general
-Sobre el humanismo
-Mi vision del mundo
-Acerca de la dinamica y los cuerpos en movimiento
Algunas Frases célebres:
"Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas".
"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados".
"Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo".
RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS
Algunos de los científicos importantes y personajes de su época fueron:
-Niels Bohr: Fisco danés.
-Paul Erhenfest: Físico
-F.D. Roosevelt: Presidente de EUA
-AlanTurning: Matematico, lógico, cientifico de computacion y filosofo
-Paul Erhenfest: Físico
-F.D. Roosevelt: Presidente de EUA
-AlanTurning: Matematico, lógico, cientifico de computacion y filosofo
APLICACIONES TECNOLÓGICAS E IMPLICACIONES SOCIALES DE SUS DESCUBRIMIENTOS
El pensamiento de Einstein logró tener un gran impacto en la forma en la que veíamos el universo. Se supo que el éter era falso se ve una continuidad espacio tiempo conceptos muy entendidos ni aceptados en aquel entonces lo que fueron de vital importancia para la actual astro física. Se supo que el éter era falso, se hablo de una continuidad espacio tiempo, conceptos muy entendidos ni aceptamos en aquel entonces lo que fueron de vital importancia para la actual astrofísica. Durante la segunda guerra mundial Einstein escribió al presidente Roosevlet para sugerirle una investigación en energía nuclear.Dicho proyecto fue iniciado Oppenheimer y fue llamado manhatan.
Este proyecto derivaría en la bomba atómica, una de las armas más destructivas jamás creadas por la humanidad.
Eintein aportó al campo astro físico físico y demostró que la energía y la masa son lo mismo, uno de los descubrimientos mas importantes de todos.
Este proyecto derivaría en la bomba atómica, una de las armas más destructivas jamás creadas por la humanidad.
Eintein aportó al campo astro físico físico y demostró que la energía y la masa son lo mismo, uno de los descubrimientos mas importantes de todos.
BIBLIOGRAFIA
-Albert Einstein, Biografía .http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/
-http://www.alberteinstein.info/
•Wikipedia. (2014). “Albert Einstein”. Recuperado el 22/09/2014 a las 5 pm. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
ENLACES EXTERNOS:
-http://www.biography.com/people/albert-einstein-9285408
-https://www.youtube.com/watch?v=EHTEjFCCF0o
ESCRITO POR:
VICTOR MANUEL NAVARRO GONZÁLEZ
Kurt Friedrich Gödel
(Estadounidense de origen Austriaco, 28/Abril/1906 – 14/enero/1978)
Kurt fue un importante lógico y matemático hijo de Rudolf August Gödel y Marianne Gödel. En 1930 entró a formar parte del cuerpo docente de la universidad de Viena. Por su condición de judío se vio obligado a abandonar la ciudad durante la ocupación alemana de Austria y a emigrar a Estados Unidos, donde pasó a ocupar una plaza de profesor en el instituto de estudios avanzados de Princeton, institución que ya había visitado con anterioridad.
En 1931 publico el artículo “sobre proposiciones formalmente indecidibles del principia mathematica y sistemas relacionados”, en el que propuso sus dos teoremas de la incompletitud publicados a los 25 años de edad. Participó en reuniones del círculo de Viena con Moritz Schlick, Hans Hahn y Rudolf Carnap, siendo de estos dos últimos de quienes aprendió lógica. También asistió a la conferencia de Hilbert sobre la completud y la consistencia de los sistemas matemáticos, cosa que podría haber sido lo que decidió el curso de su vida.
En 1933 viajó por primera vez a Estados Unidos donde conoció a quien sería su mejor amigo y colega Albert Einstein y 5 años después en 1938 contrajo matrimonio con Adele Nimbursky.
FORMACIÓN CIENTÍFICA:
Recibió influencia de diversos lados, pero principalmente de Hans Hahn, Rudolf Carnap de quienes aprendió lógica como ya se había dicho, Bertrand Russell por medio de su libro “introducción a la lógica matemática”, también obtuvo influencia de Hilbert y Wilhelm Ackermann con su obra “principios de la lógica teórica” (lógica de primer orden), tuvo algunas otras influencias de otros científicos y grandes pensadores como: Kant y Edmund Husserl, así mismo como de Gottfried Leibniz, pero quien realmente fue su principal influencia fue Platón puesto que Kurt fue un total platónico.
Una de las ideas científicas de las que se formó Kurt es la filosofía Kantiana, que fue la que lo llevó a interesarse por la posible conexión del espacio y el tiempo con la teoría de la relatividad, pero como ya se había mencionado la principal fuente de formación de Kurt Gödel fue la filosofía platónica, siendo el núcleo de ideas de este pensamiento la teoría de las ideas que concretamente hablan de dos modos de realidad inteligible y sensible. Así como el realismo conceptual con su carácter abstracto.
Cuando Godel realizaba sus más importantes aportaciones se veían círculos o clubs por todas partes, en los cuales se trataban aquellos asuntos que iban en torno a las ideas propuestas o de relevancia en esa época.
Las teorías o creencias que se veían en Viena cuando Gödel realizó o publicó sus teoremas fueron el Sionismo, el positivismo lógico, el socialismo, el realismo conceptual, el nazismo así como el formalismo y logicismo matemáticos.
LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA:
En 1918 tras la derrota de la gran guerra y la desmembración del imperio astro-húngaro, se crea la republica de la Austria alemana, siendo modificada por los vencedores y convirtiéndose en Austria (las provincias alpinas y germánicas) en una república parlamentaria que tuvo una vida caracterizada por la permanente crisis económica, política y social. En 1934 el canciller Engelbert Dollfuss estableció una dictadura conservadora, que no pudo enfrentar al empuje anexionista de la Alemania Nazi.
Después del Anschluss en 1938, Austria paso a ser parte de la Alemania nazi. Alemania abolió el título de privadozent. Por lo que Gödel tuvo que concursar a un cargo diferente en el nuevo orden, así como también los miembros judíos del círculo de Viena pesaban en su contra. La situación social se precipitó cuando aquellos que ya eran aptos para el servicio militar quedaban en riesgo de ser llamados a las filas del ejército alemán, por lo que muchos emigraron, como en el caso de Gödel que tuvo que emigrar a E.U.A.. Las ideas que sobresalían en la sociedad fueron varias, mismas que ya se trataron con anterioridad.
APORTACIONES A LA CIENCIA:
Una frase que Kurt Gödel compartió fue la siguiente:
Una frase que Kurt Gödel compartió fue la siguiente:
"En una lógica de primer orden toda fórmula que es válida en un sentido lógico es demostrable”
En 1931 Gödel publicó sus célebres teoremas de la incompletitud que son los siguientes:
- Primer teorema: en cualquier sistema formal que contenga la estructura básica de la aritmética se pueden construir afirmaciones aritméticas que son verdaderas pero indemostrables dentro del sistema. O sea: cualquier teoría consistente suficientemente amplia es incompleta.
- Segundo teorema: para cualquier sistema formal que contenga la estructura básica de la aritmética, el sistema contiene una afirmación sobre la propia consistencia si y solo si es inconsistente.
Dichos teoremas se encontraban en su famoso artículo “sobre proposiciones formalmente no decidibles en principia mathematica y sistemas relacionados”.
Asì como también publico otras obras importantes:
- En 1940 “The Consistency Of The Axiom Of Choice And Of The Generalized Continuum Hypothesis Whit The Axioms Of Set Theory”
- En 1950 “Rotating Universes In General Relativity Theory
RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS:
- Albert Einstein (Físico-teórico)
- Hans Hahn (Matemático)
- Bertrand Russell (Filosofo, matemático y escritor)
- Alfred North Whitehead (Metafísico, matemático)
- David Hilbert (Matemático)
- Rudolf Carnap (Filósofo)
- Julián Schwinger (Físico)
- Paul Cohen (Matemático)
- Alan Turing (Matemático, lógico, criptógrafo, informático teórico)
- Karl Popper (Filósofo)
- Moritz Schlick (Filósofo)
- Ludwig Wittgenstein (Filósofo, profesor, enfermero voluntario, jardinero y soldado).
APLICACIONES TECNOLÓGICAS E IMPLICACIONES SOCIALES DE SUS DESCUBRIMIENTOS:
Kurt Gödel por medio de sus aportaciones como lo son el teorema de Gödel con el cual descubre que la matemática no es perfectas sino que tiene huecos que ni la matemática puede explicar, y lo que se conoce como numeración Gödel, logro generar una gran influencia en varios campos de estudio como en la inteligencia artificial, la lingüística, la filosofía y la informática, esto gracias a sus aplicaciones en dichos campos.
En la informática por ejemplo. Basándose en este teorema Gregory Chaitin obtiene lo que se conoce como la “constante de Chaitin” que es un número entre 0 y 1 que determina la probabilidad de un programa para detener una máquina de Turing.
En la filosofía tuvo una gran influencia en “la filosofía de las matemáticas de zubiri“.
En la vida artificial tuvo una influencia enorme, ya que con este teorema John Lucas argumenta que un computador nunca tendrá la misma capacidad analítica que el hombre.
Otra gran aplicación del teorema de Gödel es en los softwares ya que en base a algunos matemáticos puede ser que el programa sea bueno o malo o que su memoria sea mayor o menor.
CONOCE UN POCO MAS:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
- Alonso, Enrique. (2007). Sócrates en Viena: una biografía intelectual de Kurt Gödel. 1ª edición. España: Editorial Montesinos. Pp.164.
- Goldstein, Rebeca. (2006). Gödel: paradoja y vida. 1ª edición. España: Editorial Antoni Bosch. Pp.264.
- A. Nattiello, Mario. (2001). Los fundamentos de la matemática y los teoremas de Gödel, Gödel o convivir con la incerteza. http://ctr.maths.lu.se/matematiklth/personal/mario/talks/godel.pdf
- Shanker, Stuart. (1990). Godels Theorem in Focus. 2ª edición. New York: Editorial psychology Press. Pp.261.
- Anónimo. (2014). Kurt Gödel. http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
Sadi Carnot
(1796- 1832).Científico francés
PERFIL BIOGRÁFICO:
Ingresó en la École politechnique y se graduó dos años después, en la época en la que se iniciaba el declive del imperio napoleónico. Fue ingeniero y oficial de la milicia francesa, es considerado como padre de la termodinámica debido a sus aportaciones
Ingresó en la École politechnique y se graduó dos años después, en la época en la que se iniciaba el declive del imperio napoleónico. Fue ingeniero y oficial de la milicia francesa, es considerado como padre de la termodinámica debido a sus aportaciones
Participo en las escaramuzas que se produjeron en las afueras de la capital francesa.
Se intereso por las máquinas de vapor al visitar a su padre y a su hermano en Magdeburgo.
Murió a causa de una epidemia de cólera en 1832.
FORMACIÓN CIENTÍFICA:
Francia importó en las maquinarias de vapor más avanzadas de la época, lo que hizo ver a Carnot lo atrasado que su país se encontraba, comparado con los demás países industrializados. Esto, junto a las conversaciones que tuvo con el científico Nicolás Clement- Desormes lo impulsaron a centrar su actividad en el desarrollo de máquinas movidas por vapor.
Se sintió atraído por las propiedades del calor y su aplicación a dispositivos de interés técnico. Su pensamiento es original, pues a diferencia de muchos científicos no se apoyo en nada anterior y abrió un amplio campo a la investigación.
LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA:
Durante la revolución francesa se desarrollaron las ideas de igualdad del hombre, derecho a la educación, a la propiedad y a la cultura.
Se vivió la extensión del imperio de Napoleón, donde se proclamaron los derechos humanos, la libertad, igualdad, abolición de la esclavitud; hasta su declive.
En una ocasión, Luis XVIII lo envió a Inglaterra a investigar el rendimiento de sus máquinas de vapor, pues se tenía la creencia de que al elevar la temperatura lo más alto posible para obtener vapor mejoraba el funcionamiento de las máquinas.
En 1830 se desencadeno en la India una epidemia de cólera que en que en 1832 se extendió por toda Europa, Sadi Carnot se ofreció como voluntario para tratarla pero le costo la vida.
APORTACIONES A LA CIENCIA:
Frase: "Hablar poco de lo que se conoce y nada en absoluto de lo que no se conoce."
Teorías:
- Ciclo de Carnot.
- Aportaciones para los principios de la Termodinámica.
Introduce tres conceptos:
- Ciclo o máquina cíclica.
- La relacion entre la caída del calor de una fuente caliente a otra más fría y su relación con el trabajo.
- El concepto de máquina reversible de rendimiento máximo.}
- Reflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machine popres á développer cette puissance. (Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas que pueden desarrollar esta potencia).
- Recherche d'une formule propere la representer motrice la puissance de la vapeur d'eau. (La busqueda de una fórmula específica representan la fuerza motriz del vapor)
RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS:
Nicolás Clément Desormes, Físico y químico francés primero en definir y usar las calorías como unidad de calor.APLICACIONES TECNOLÓGICAS E IMPLICACIONES SOCIALES DE SUS DESCUBRIMIENTOS:
Sus trabajos fueron poco comprendidos por sus contemporáneos pero fueron recogidos más tarde por Émile Clapeyron, e influyó en el desarrollo de la teoría termodinámica encabezada por William Thomson (Lord Kelvin) y Rudolf Clausius quien se baso sus trabajos y poco después se creo el principio de Carnot- Clausius.
BIBLIOGRAFIA:
- Zamora Carranza Manuel (2004) La frontera del frío. Primera Edición. España: Editorial Universidad de Sevilla. Pp. 286.
- www.fem.unicamp.br/~̴em313/paginas/person/carnot.htm. Autor: Vinicius Kapudjian Carabett.
- www.cie.unam.mx/~ojs/pub/Termodinamica/node59.html
- www.portalplanetasedna.com.ar/ilustracion3.htm
- www.biografiasyvidas.com/biografia/c/carnot.html
Alan Mathinson Turing(1912-1954) Nacionalidad británica
PERFIL BIOGRÁFICO
Fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y filósofo británico.
Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Nació en Londres, a los ocho años montó un laboratorio de química en su casa. Estudio la universidad en Cambridge, donde su graduó con honores en 1934.
En 1939, fue reclutado por el ejército británico para descifrar los códigos de la máquina “enigma” de los alemanes.
En 1946, recibió la orden del Imperio Británico.
Su condición de homosexual fue motivo constante de fuertes presiones sociales y familiares, hasta el punto de especularse si su muerte por intoxicación fue accidental o se debió a un intento de suicidio.
Su condición de homosexual fue motivo constante de fuertes presiones sociales y familiares, hasta el punto de especularse si su muerte por intoxicación fue accidental o se debió a un intento de suicidio.
FORMACIÓN CIENTÍFICA
Sus esperanzas y ambiciones en la escuela se crearon por su amistad con Christopher Morcom, el primer amor de Turing, el cual murió y con ello la fe religiosa de Turing se hizo pedazos. Ya en Cambridge, tuvo una gran influencia de su maestro Godfrey Harold Hardy. Estudió las ideas de Einstein y Newton. Se formó con la idea de que todos los fenómenos, incluso el funcionamiento del cerebro, deben ser materialistas. Alguien que fue crucial en el pensamiento de Alan Turing fue el matemático, lógico y escritor británico Bertrand Russell, con su obra Principia Mathematica con Alfred North Whitehead, que contribuyó al desarrollo de la lógica, la teoría de conjuntos, la inteligencia artificial y la computación.
LA CIENCIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA
Cuando terminó la universidad, la guerra estaba próxima. En 1939, fue reclutado por el ejército británico para descifrar los códigos de la máquina Enigma de los alemanes.
La “condición” de homosexualidad de Turing le llevó a ser condenado, ya que en ese momento, en Inglaterra, se concebía como un delito. Ante la opción de ir a la cárcel o someterse a una castración química, optó por la segunda, que le provocó trastornos físicos y en consecuencia, psicológicos. Su “delito” había sido la “incidencia grave y perversión sexual”.
APORTACIONES A LA CIENCIA
Una frase reconocida de Turing fue un falso silogismo relacionando el rechazo social de la homosexualidad con el desafío intelectual que supone demostrar la posibilidad de inteligencia en los ordenadores:
“Turing cree que las maquinas piensan.
Turing yace con hombres.
Luego, las máquinas no piensan”.
Realizó varias teorías y propuestas, entre ellas están:
•Solución al “Entscheidungs problem”: demostró que es imposible escribir ese algoritmo general.
•La idea de que las maquinas como los ordenadores podrían ser capaces de pensar.
•Tesis de Church-Turing: Básicamente dice que todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing.
•La máquina de Turing: Una máquina de Turing es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas. A pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. Dicha maquina era capaz de implementar cualquier problema matemático que pudiera representarse mediante un algoritmo. Aún sigue siendo el objeto central de estudio en la teoría de la computación.
Sus obras son:
“Los números computables, con una aplicación al Entscheidungs problem” (1936)
“Fundamentos químicos de la morfogénesis” (1952).
RELACIONES CON SUS CONTEMPORÁNEOS
Algunos de los científicos importantes de su época fueron:
•Albert Einstein (1879-1955) físico alemán.
•E.M. Wright (1906-2005) Matemático inglés.
•Paul Ehrenfest (1880-1933) Físico austriaco.
•Niels Bohr (1855-1962) Fisco danés.
•Ronald Fisher (1890-1962) Científico y genetista inglés.
APLICACIONES TECONOLOGICAS E IMPLICACIONES SOCIALES DE SUS DESCUBRIMIENTOS
- Durante la segunda guerra mundial, mediante sus perspicaces observaciones matemáticas se lograron romper los códigos de la máquina Enigma.
- Luego de la guerra, diseñó uno de los primeros computadores electrónicos digitales programables en el Reino Unido.
- Trabajó con Robert Weiner en el desarrollo de la cibernética.
- Su estudio sobre los algoritmos complejos le dio solución al problema de decisión (Entscheidungs problem).
- Sus estudios sobre los enigmas del pensamiento de las maquinas dio paso al estudio de la inteligencia artificial. Las computadoras como hoy las conocemos fueron diseñadas por Von Newman, el cual afirma que la base de la computadora es un aparato que implemente una máquina de Turing. A este aparato lo conocemos como unidad central de procesamiento o bien, procesador.
BIBLIOGRAFIA
•Andrew Hodges. (2009). “Alan Turing”. Recuperado el 22/09/2014 a las 5 pm. Disponible en: http://www.turing.org.uk/
•Anónimo. (2011). “Historia de la Informática, Alan Turing”. Recuperado el 22/09/2014 a las 4 pm. Disponible en:
http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Doc/Personajes/AlanTuring.htm
Leavitt, David. (2007). "Alan Turing, el hombre que sabía demasiado" Primera edicion. Editorial Antoni Bosch. pp.304
Leavitt, David. (2007). "Alan Turing, el hombre que sabía demasiado" Primera edicion. Editorial Antoni Bosch. pp.304
•Wikipedia. (2014). “Alan Turing”. Recuperado el 22/09/2014 a las 6 pm. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
Wikipedia. (2014). “John_von_Neumann”. Recuperado el 22/09/2014 a las 7 pm. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann#Ciencia_computacional
Wikipedia. (2014). “John_von_Neumann”. Recuperado el 22/09/2014 a las 7 pm. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann#Ciencia_computacional
ENLACES EXTERNOS:
- A brief video biography of the achievements of Alan Turing. https://www.youtube.com/watch?v=AgW6HplOZV0
- Cuéntame una historia - Alan Turing (video). https://www.youtube.com/watch?v=01LBHqKrVvg
- BBC de Londres. Más acerca de Alan Turing y la maquina enigma http://www.bbc.co.uk/history/people/alan_turing
ESCRITO POR:
HECTOR MAGNO GARCIA GARCIA
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