{"id":2537,"date":"2014-01-27T07:52:47","date_gmt":"2014-01-27T10:52:47","guid":{"rendered":"http:\/\/sitiossinfronteras.com\/colegio\/?p=2537"},"modified":"2019-03-20T23:11:30","modified_gmt":"2019-03-21T02:11:30","slug":"niels-bohr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rubendario.cl\/sitio\/niels-bohr\/","title":{"rendered":"Niels Bohr"},"content":{"rendered":"<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-2538\" alt=\"\" src=\"http:\/\/sitiossinfronteras.com\/colegio\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/bohr-150x150.jpg\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Niels Henrick David Bohr<\/strong>; Copenhague, 1885 &#8211; 1962. F\u00edsico dan\u00e9s. Considerado como una de las figuras m\u00e1s deslumbrantes de la F\u00edsica contempor\u00e1nea y, por sus aportaciones te\u00f3ricas y sus trabajos pr\u00e1cticos, como uno de los padres de la bomba at\u00f3mica, fue galardonado en 1922 con el Premio Nobel de F\u00edsica, \u00ab<i>por su investigaci\u00f3n acerca de la estructura de los \u00e1tomos y la radiaci\u00f3n que emana de ellos<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Curs\u00f3 estudios superiores de F\u00edsica en la Universidad de Copenhague, donde obtuvo el grado de doctor en 1911. Tras haberse revelado como una firme promesa en el campo de la F\u00edsica Nuclear, pas\u00f3 a Inglaterra para ampliar sus conocimientos en el prestigioso Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, bajo la tutela de sir Joseph John Thomson (1856-1940), qu\u00edmico brit\u00e1nico distinguido con el Premio Nobel en 1906 por sus estudios acerca del paso de la electricidad a trav\u00e9s del interior de los gases, que le hab\u00edan permitido descubrir la part\u00edcula bautizada luego por Stoney (1826-1911) como\u00a0<i>electr\u00f3n<\/i>.<!--more--><\/p>\n<p>Precisamente al estudio de los electrones estaba dedicada la tesis doctoral que acababa de leer el joven Bohr en Copenhague, y que hab\u00eda llevado a territorio brit\u00e1nico con la esperanza de verla traducida al ingl\u00e9s. Pero, comoquiera que Thomson no se mostrara entusiasmado por el trabajo del cient\u00edfico dan\u00e9s, Bohr decidi\u00f3 abandonar el Cavendish Laboratory y marcharse a la Universidad de Manchester, donde aprovech\u00f3 las ense\u00f1anzas de otro premio Nobel, Ernest Rutherford (1871-1937), para ampliar sus saberes acerca de las radiactividad y los modelos del \u00e1tomo.<\/p>\n<p>A partir de entonces, entre ambos cient\u00edficos se estableci\u00f3 una estrecha colaboraci\u00f3n que, sostenida por firmes lazos de amistad, habr\u00eda de ser tan duradera como fecunda. Rutherford hab\u00eda elaborado una teor\u00eda del \u00e1tomo que era totalmente v\u00e1lida en un plano especulativo, pero que no pod\u00eda sostenerse dentro de las leyes de la F\u00edsica cl\u00e1sica. Borh, en un alarde de audacia que resultaba impredecible en su car\u00e1cter t\u00edmido y retra\u00eddo, se atrevi\u00f3 a soslayar estos problemas que obstaculizaban los progresos de Rutherford con una soluci\u00f3n tan sencilla como arriesgada: afirm\u00f3, simplemente, que los movimientos que se daban dentro del \u00e1tomo est\u00e1n gobernados por unas leyes ajenas a las de la F\u00edsica tradicional.<\/p>\n<p>En 1913, Niels Bohr alcanz\u00f3 celebridad mundial dentro del \u00e1mbito de la F\u00edsica al publicar una serie de ensayos en los que revelaba su particular modelo de la estructura del \u00e1tomo. Tres a\u00f1os despu\u00e9s, el cient\u00edfico dan\u00e9s regres\u00f3 a su ciudad natal para ocupar una plaza de profesor de F\u00edsica Te\u00f3rica en su antigua alma mater; y, en 1920, merced al prestigio internacional que hab\u00eda ido adquiriendo por sus estudios y publicaciones, consigui\u00f3 las subvenciones necesarias para la fundaci\u00f3n del denominado Instituto N\u00f3rdico de F\u00edsica Te\u00f3rica (m\u00e1s tarde denominado Instituto Niels Bohr), cuya direcci\u00f3n asumi\u00f3 desde 1921 hasta la fecha de su muerte (1962). En muy poco tiempo, este Instituto se erigi\u00f3, junto a las universidades alemanas de Munich y G\u00f6ttingen, en uno de los tres v\u00e9rtices del tri\u00e1ngulo europeo donde se estaban desarrollando las principales investigaciones sobre la F\u00edsica del \u00e1tomo.<\/p>\n<p>En 1922, a\u00f1o en el que Bohr se consagr\u00f3 definitivamente como cient\u00edfico de renombre universal con la obtenci\u00f3n del Premio Nobel, vino al mundo Aage Niels Bohr (1922), que habr\u00eda de seguir los pasos de su padre y colaborar con \u00e9l en varias investigaciones. Doctorado tambi\u00e9n en F\u00edsica, fue, al igual que su progenitor, profesor universitario de dicha materia y director del Instituto N\u00f3rdico de F\u00edsica Te\u00f3rica, y recibi\u00f3 el Premio Nobel en 1975.<\/p>\n<p>Inmerso en sus investigaciones sobre el \u00e1tomo y la Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, Niels Bohr enunci\u00f3, en 1923, el principio de la correspondencia, al que a\u00f1adi\u00f3, en 1928, el principio de la complementariedad. A ra\u00edz de esta \u00faltima aportaci\u00f3n se fue constituyendo en torno a su figura la denominada \u00abescuela de Copenhague de la Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica\u00bb, cuyas teor\u00edas fueron combatidas ferozmente -bien es verdad que en vano- por Albert Einstein (1879-1955). A pesar de estas diferencias, sostenidas siempre en un plano te\u00f3rico -pues Einstein s\u00f3lo pudo oponer a las propuestas de Borh elucubraciones mentales-, el padre de la teor\u00eda de la relatividad reconoci\u00f3 en el f\u00edsico dan\u00e9s a \u00abuno de los m\u00e1s grandes investigadores cient\u00edficos de nuestro tiempo\u00bb.<\/p>\n<p>En la d\u00e9cada de los a\u00f1os treinta, Niels Bohr pas\u00f3 largas temporadas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, adonde llev\u00f3 las primeras noticias sobre la fisi\u00f3n nuclear -descubierta en Berl\u00edn, en 1938, por Otto Hahn (1879-1968) y Fritz Strassmann (1902-1980)-, que habr\u00edan de dar lugar a los trabajos de fabricaci\u00f3n de armas nucleares de destrucci\u00f3n masiva. Durante cinco meses, trabaj\u00f3 con J. A. Wheeler en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (Nueva Jersey), y anunci\u00f3, junto con su colaborador, que el plutonio habr\u00eda de ser fisionable, al igual que lo era el uranio.<\/p>\n<p>De regreso a Dinamarca, fue elegido presidente de la Real Academia Danesa de Ciencias (1939). Volvi\u00f3 a instalarse en Copenhague, en donde continu\u00f3 investigando e impartiendo clases hasta que, en 1943, a ra\u00edz de la ocupaci\u00f3n alemana, tuvo que abandonar su pa\u00eds natal debido a sus or\u00edgenes jud\u00edos. Su vida y la de los suyos llegaron a estar tan amenazadas que se vio forzado a embarcar a su familia en un peque\u00f1o bote de pesca y poner rumbo a Suecia. Pocos d\u00edas despu\u00e9s, Bohr se refugi\u00f3 en los Estados Unidos y, bajo el pseud\u00f3nimo de Nicholas Baker, empez\u00f3 a colaborar activamente en el denominado \u00abProyecto Manhattan\u00bb, desarrollado en un laboratorio de Los \u00c1lamos (Nuevo M\u00e9xico), cuyo resultado fue la fabricaci\u00f3n de la primera bomba at\u00f3mica.<\/p>\n<p>Al t\u00e9rmino de la II Guerra Mundial (1939-1945), retorn\u00f3 a Dinamarca y volvi\u00f3 a ponerse al frente del Instituto N\u00f3rdico de F\u00edsica Te\u00f3rica. A partir de entonces, consciente de las aplicaciones devastadoras que pod\u00edan tener sus investigaciones, se dedic\u00f3 a convencer a sus colegas de la necesidad de usar los hallazgos de la F\u00edsica nuclear con fines \u00fatiles y ben\u00e9ficos. Pionero en la organizaci\u00f3n de simposios y conferencias internacionales sobre el uso pac\u00edfico de la energ\u00eda at\u00f3mica, en 1951 public\u00f3 y divulg\u00f3 por todo el mundo un manifiesto firmado por m\u00e1s de un centenar de cient\u00edficos eminentes, en el que se afirmaba que los poderes p\u00fablicos deb\u00edan garantizar el empleo de la energ\u00eda at\u00f3mica para fines pac\u00edficos. Por todo ello, en 1957, recibi\u00f3 el premio \u00c1tomos para la Paz, convocado por la Fundaci\u00f3n Ford para favorecer las investigaciones cient\u00edficas encaminadas a la mejora de la Humanidad.<\/p>\n<p>Director, desde 1953, de la Organizaci\u00f3n Europea para Investigaci\u00f3n Nuclear, Niels Henrik David Borh falleci\u00f3 en Copenhague durante el oto\u00f1o de 1962, a los setenta y siete a\u00f1os de edad, despu\u00e9s de haber dejado impresas algunas obras tan valiosas como Teor\u00eda de los espectros y constituci\u00f3n at\u00f3mica (1922), Luz y vida (1933), Teor\u00eda at\u00f3mica y descripci\u00f3n de la naturaleza (1934), El mecanismo de la fisi\u00f3n nuclear (1939) y F\u00edsica at\u00f3mica y conocimiento humano (1958).<\/p>\n<p><strong>El \u00e1tomo de Bohr<\/strong><\/p>\n<p>Las primeras aportaciones relevantes de Bohr a la F\u00edsica contempor\u00e1nea tuvieron lugar en 1913, cuando, para afrontar los problemas con que hab\u00eda topado su maestro y amigo Rutherford, afirm\u00f3 que los movimientos internos que tienen lugar en el \u00e1tomo est\u00e1n regidos por leyes particulares, ajenas a las de la F\u00edsica tradicional. Al hilo de esta afirmaci\u00f3n, Bohr observ\u00f3 tambi\u00e9n que los electrones, cuando se hallan en ciertos estados estacionarios, dejan de irradiar energ\u00eda.<\/p>\n<p>En realidad, Rutherford hab\u00eda vislumbrado un \u00e1tomo de hidr\u00f3geno conformado por un prot\u00f3n (es decir, una carga positiva central) y un part\u00edcula negativa que girar\u00eda alrededor de dicho prot\u00f3n de un modo semejante al desplazamiento descrito por los planetas en sus \u00f3rbitas en torno al sol. Pero esta teor\u00eda contraven\u00eda las leyes de la F\u00edsica tradicional, puesto que, a tenor de lo conocido hasta entonces, una carga el\u00e9ctrica en movimiento ten\u00eda que irradiar energ\u00eda, y, por lo tanto, el \u00e1tomo no podr\u00eda ser estable.<\/p>\n<p>Bohr acept\u00f3, en parte, el modelo de Rutherford, pero lo super\u00f3 combin\u00e1ndolo con las teor\u00edas cu\u00e1nticas de Max Planck (1858-1947). En los tres art\u00edculos que public\u00f3 en el Philosophical Magazine en 1913, enunci\u00f3 cuatro postulados: 1) Un \u00e1tomo posee un determinado n\u00famero de \u00f3rbitas estacionarias, en las cuales los electrones no radian ni absorben energ\u00eda, aunque est\u00e9n en movimiento. 2) El electr\u00f3n gira alrededor de su n\u00facleo de tal forma que la fuerza centr\u00edfuga sirve para equilibrar con exactitud la atracci\u00f3n electrost\u00e1tica de las cargas opuestas. 3) El momento angular del electr\u00f3n en un estado estacionario es un m\u00faltiplo de h\/2p (donde h es la constante cu\u00e1ntica universal de Planck).<\/p>\n<p>Seg\u00fan el cuarto postulado, cuando un electr\u00f3n pasa de un estado estacionario de m\u00e1s energ\u00eda a otro de menos (y, por ende, m\u00e1s cercano al n\u00facleo), la variaci\u00f3n de energ\u00eda se emite en forma de un cuanto de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (es decir, un fot\u00f3n). Y, a la inversa, un electr\u00f3n s\u00f3lo interacciona con un fot\u00f3n cuya energ\u00eda le permita pasar de un estado estacionario a otro de mayor energ\u00eda. Dicho de otro modo, la radiaci\u00f3n o absorci\u00f3n de energ\u00eda s\u00f3lo tiene lugar cuando un electr\u00f3n pasa de una \u00f3rbita de mayor (o menor) energ\u00eda a otra de menor (o mayor), que se encuentra m\u00e1s cercana (o alejada) respecto al n\u00facleo. La frecuencia f de la radiaci\u00f3n emitida o absorbida viene determinada por la relaci\u00f3n: E1-E2=hf, donde E1 y E2 son las energ\u00edas correspondientes a las \u00f3rbitas de tr\u00e1nsito del electr\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Niels Henrick David Bohr; Copenhague, 1885 &#8211; 1962. F\u00edsico dan\u00e9s. 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