fbpx
Wikipedia

August Toepler

August Joseph Ignaz Toepler (7 de septiembre de 1836 - 6 de marzo de 1912) fue un químico, físico y profesor universitario alemán conocido por sus trabajos en electrostática, con bombas de aire y ondas acústica, así como inventor de máquinas electrostáticas y de la fotografía Schlieren, para fotografiar el flujo de aire que rodea a un objeto en movimiento y que se utiliza para estudiar los flujos del aire en situaciones de velocidades supersónicas, como se dan en aeronáutica o balística.

August Toepler
Información personal
Nombre de nacimiento August Joseph Ignaz Toepler
Nacimiento 7 de septiembre de 1836
Brühl (Alemania)
Fallecimiento 6 de marzo de 1912 (75 años)
Dresde (Imperio alemán)
Sepultura Dresde
Nacionalidad Alemana
Educación
Educado en
Información profesional
Ocupación Físico, químico, profesor universitario e ingeniero
Área Física
Empleador
Miembro de
Panteón familiar, en el que están el físico y su hijo Maximilian, en el cementerio de San Juan en Dresde
Generador electrostático de Toepler
Bomba de aire mercurio de Toepler

Biografía

August Toepler nació el 7 de septiembre de 1836. Estudió química en el Gewerbe-Institut de Berlín (1855-1858) y se graduó de la Universidad de Jena en 1860. Luego se dedicó a la física experimental. August Toepler fue profesor de química y física en la Academia Poppelsdorf (1859-1864). Recibió una cátedra de química y tecnología química en el Universidad Técnica de Riga y ocupó este cargo entre 1864 y 1868.

En 1864, aplicó la prueba de Foucault para los espejos de los telescopios al análisis del flujo de fluidos y la onda de choque. Nombró a este nuevo método fotografía Schlieren, por el cual es justificadamente famoso. También desarrolló en 1865 la máquina de Toepler, una máquina de influencia electrostática (generador de alto voltaje), que algún día encontraría uso en las primeras máquinas de rayos X médicas. Algunas versiones mejoradas fueron producidas por Wilhelm Holtz, Roger y J. Robert Voss.

En 1868, se convirtió en profesor en la Universidad de Graz en Austria, donde bajo su administración apareció un nuevo instituto físico. En 1876, Toepler llegó a Dresde, donde se le ofreció la cátedra de Física Experimental. Fue director del Instituto de Física en la Universidad Técnica de Dresde hasta su jubilación en 1900. Su hijo Maximilian Toepler continuó el trabajo científico de manera independiente. Toepler es recordado como un inventor de máquinas electrostáticas, y por su trabajo con bombas de aire y ondas acústicas.

Toepler describió también una máquina simétrica (1866) que es una máquina sin sectores y un dispositivo similar se usa como un multiplicador de voltaje.

Las máquinas electrostáticas de Toepler fueron hechas por diferentes personas y compañías, por ejemplo, se puede encontrar una máquina de Toepler en un catálogo de la Welch Scientific Company (Chicago, EE. UU.). Las diferencias entre una máquina de Toepler, una máquina de Holtz y una máquina de Toepler-Holtz no están claras incluso en los libros escritos ya que eran tecnología moderna y vital. A veces, una máquina de este tipo se llama máquina de Holtz-Toepler simplemente porque fue hecha por Holtz, pero el diseño original sigue siendo el mismo que el de la máquina de Toepler.

Este modelo de un generador de inducción electrostática, muy en boga para fines electromédicos hacia finales del siglo XIX, se basaba en los principios de los electrofores y de la función duplicadora. Derivaba de las mejoras mecánicas realizadas entre 1865 y 1880 por Topler, y también por el físico alemán Wilhelm Holtz (1836-1913) y por J. Robert Voss, un mecánico de Berlín. Voss ideó este modelo de autoexcitación en 1880, perfeccionando una máquina presentada por Topler el año anterior.

La máquina descansa sobre una base de nogal con patas. Una columna soporta horizontalmente el eje de rotación. Dos discos delgados, paralelos, de vidrio, muy próximos entre sí, están articulados verticalmente a este eje. El mayor de los dos (el trasero), es un disco fijo y se apoya en la base a lo largo de una ranura de un disco de aislamiento de ebonita; el otro (el frontal), es un disco móvil más pequeño y gira mediante una manivela que controlan un par de poleas conectadas por un cable. En su lado exterior, el disco fijo lleva los inductores, dos tiras de papel de aluminio pegadas en el medio de dos anchos escudos de papel colocados diametralmente, uno al lado del otro.

El disco móvil lleva el sistema de autoexcitación Toepler-Voss que consta de seis botones metálicos, cada uno rodeado por un anillo de papel de aluminio, colocados equidistantemente en un círculo. Dos pequeños colectores de metal rozan los botones; los colectores se fijan a un conductor curvo (cubierto con ebonita) que se sujeta a los discos en puntos opuestos y está en contacto con las tiras de papel de aluminio del inductor. En frente de los botones, fijados al borde del disco móvil hacia el diámetro horizontal, dos peines de colección de bronce, cada uno con 10 puntos, se colocan en la dirección del disco.

Los peines están en contacto con los escudos interiores de dos botellas de Leiden, y con los brazos de la brecha, dos barras de latón equipadas con esférulas y mangos de aislamiento, en los que se liberan las chispas. Los escudos exteriores de las botellas de Leiden descansan sobre dos discos de latón conectados eléctricamente por un cable metálico, que pasa a lo largo de la base.

Un segundo par de peines de recolección, orientados hacia el disco móvil, cada uno con ocho puntos y un colector metálico central que roza los botones, comprende el llamado "conductor diametral", que está inclinado a 45 ° con respecto al diámetro horizontal y que permite que la polaridad de los revestimientos se mantenga inalterada, especialmente cuando las dinamos excitantes se alejan más de su distancia explosiva normal. Ni siquiera se necesita una carga inicial débil para arrancar la máquina; el sistema de autoexcitación se inicia automáticamente girando el disco móvil en el sentido de las agujas del reloj (visto desde la parte frontal de la máquina) utilizando la manivela especial.

La cantidad de carga capturada a través de la inducción por los peines es recogida por los dos anillos de recolección de latón, móviles, y las esferas terminales de la chispa están cargadas de signo opuesto con respecto al signo del peine con el que están en contacto. De esta manera, la máquina puede producir chispas, a veces muy largas, especialmente si los polos de la chispa están en contacto con los escudos internos de las dos botellas de Leiden.

La corriente continua estándar no siempre estaba disponible a principios de siglo, por lo que los generadores electrostáticos Toepler-Holtz se utilizaron para proporcionar a los médicos la corriente de tratamiento así como para alimentar los primeros dispositivos de rayos X. Eran bastante comunes y se anunciaban en el catálogo de Sears con numerosos accesorios. Esta máquina construida en una cabina de roble y vidrio es un generador Toepler-Holtz fabricado por la empresa Betz de Chicago (ca. 1900). Fue diseñada para su uso médico y tiene un controlador de tubo de rayos X como parte integral.

Esta máquina tiene el diseño de Toepler-Holtz y data de finales de la década de 1890. Se vendía a médicos practicantes como una fuente potencial para la excitación de los tubos de rayos X. Para esto funciona bastante bien, produciendo alrededor de 1 mA a 80 kV a velocidades de rotación moderadas. Los accesorios que se encuentran en los cajones son para el "tratamiento eléctrico" de cosas como la calvicie, la cojera, etc.

La mayoría son sistemas de puntos diseñados para producir descargas de colector. Se incluye una mesa baja con patas de vidrio para el aislamiento eléctrico del paciente. Algunos de los dispositivos parecen instrumentos de tortura incluso sin la aplicación de electricidad. El estuche que encierra las placas no debe abrirse salvo para reparaciones. La máquina se opera girando la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj mientras se mira hacia el frente. Un interruptor giratorio en el centro conecta o desconecta las botellas de Leyden a los terminales.

El generador ilustrado es uno de los tipos más grandes y está formado por 24 placas de vidrio, 6 juegos de cuatro cada una, que se giraban para producir corriente para la terapia. Fue hecho por un fabricante desconocido (¿Wagner?), ca. 1910.

August y Maximilian Toepler comenzaron una investigación en el campo de la física de descarga de gases en la Universidad de Tecnología de Dresde. Esta investigación resultó particularmente en el desarrollo de la técnica de Schlieren. Con la aplicación del "método de racha", Toepler tuvo éxito siendo el primer científico en hacer visibles las ondas acústicas en el aire. Este método también fue importante para la cinematografía de alta velocidad. Las imágenes en movimiento también se han utilizado para estudiar fenómenos que ocurren tan rápido que no pueden grabarse en cámaras normales. Se ha aplicado una inmensa cantidad de ingenio a la solución de muchos problemas en este campo.

Sistema óptico Schlieren

El principio de la fotografía Schlieren de Toepler, conocido como la prueba de Foucault, fue desarrollada originalmente como una prueba sensible para lentes, espejos y otros componentes ópticos por Léon Foucault en 1859. Toepler fue el primero en modificar el principio para laobservación en tiempo real del flujo líquido o gaseoso y de las ondas sonoras, y continúa siendo ampliamente utilizado.

Trivia

El hijo de Toepler, Maximilien Toepler, también fue físico y trabajó de forma independiente en el mismo campo.

Toepler también fue famoso por inventaren 1850 la bomba Toepler, que se ve en la imagen inferior derecha.

Referencias

El artículo de la Wikipedia en inglés recoge como única referencia:
  • Krehl, P.; Engemann, S. (1995). «August Toepler—The First Who Visualized Shock Waves». Shock Waves 5 (1–2): 1-18. Bibcode:1995ShWav...5....1K. doi:10.1007/BF02425031. 
  •   Datos: Q66527
  •   Multimedia: August Toepler / Q66527

august, toepler, august, joseph, ignaz, toepler, septiembre, 1836, marzo, 1912, químico, físico, profesor, universitario, alemán, conocido, trabajos, electrostática, bombas, aire, ondas, acústica, así, como, inventor, máquinas, electrostáticas, fotografía, sch. August Joseph Ignaz Toepler 7 de septiembre de 1836 6 de marzo de 1912 fue un quimico fisico y profesor universitario aleman conocido por sus trabajos en electrostatica con bombas de aire y ondas acustica asi como inventor de maquinas electrostaticas y de la fotografia Schlieren para fotografiar el flujo de aire que rodea a un objeto en movimiento y que se utiliza para estudiar los flujos del aire en situaciones de velocidades supersonicas como se dan en aeronautica o balistica August ToeplerInformacion personalNombre de nacimientoAugust Joseph Ignaz ToeplerNacimiento7 de septiembre de 1836 Bruhl Alemania Fallecimiento6 de marzo de 1912 75 anos Dresde Imperio aleman SepulturaDresdeNacionalidadAlemanaEducacionEducado enUniversidad Tecnica de BerlinUniversidad de JenaInformacion profesionalOcupacionFisico quimico profesor universitario e ingenieroAreaFisicaEmpleadorUniversidad Tecnica de DresdeUniversidad de GrazMiembro deAcademia Alemana de las Ciencias Naturales LeopoldinaAcademia Prusiana de las CienciasAcademia de Ciencias de BavieraAcademia Sajona de Ciencias desde 1885 editar datos en Wikidata Panteon familiar en el que estan el fisico y su hijo Maximilian en el cementerio de San Juan en Dresde Generador electrostatico de Toepler Bomba de aire mercurio de Toepler Indice 1 Biografia 2 Sistema optico Schlieren 3 Trivia 4 ReferenciasBiografia EditarAugust Toepler nacio el 7 de septiembre de 1836 Estudio quimica en el Gewerbe Institut de Berlin 1855 1858 y se graduo de la Universidad de Jena en 1860 Luego se dedico a la fisica experimental August Toepler fue profesor de quimica y fisica en la Academia Poppelsdorf 1859 1864 Recibio una catedra de quimica y tecnologia quimica en el Universidad Tecnica de Riga y ocupo este cargo entre 1864 y 1868 En 1864 aplico la prueba de Foucault para los espejos de los telescopios al analisis del flujo de fluidos y la onda de choque Nombro a este nuevo metodo fotografia Schlieren por el cual es justificadamente famoso Tambien desarrollo en 1865 la maquina de Toepler una maquina de influencia electrostatica generador de alto voltaje que algun dia encontraria uso en las primeras maquinas de rayos X medicas Algunas versiones mejoradas fueron producidas por Wilhelm Holtz Roger y J Robert Voss En 1868 se convirtio en profesor en la Universidad de Graz en Austria donde bajo su administracion aparecio un nuevo instituto fisico En 1876 Toepler llego a Dresde donde se le ofrecio la catedra de Fisica Experimental Fue director del Instituto de Fisica en la Universidad Tecnica de Dresde hasta su jubilacion en 1900 Su hijo Maximilian Toepler continuo el trabajo cientifico de manera independiente Toepler es recordado como un inventor de maquinas electrostaticas y por su trabajo con bombas de aire y ondas acusticas Toepler describio tambien una maquina simetrica 1866 que es una maquina sin sectores y un dispositivo similar se usa como un multiplicador de voltaje Las maquinas electrostaticas de Toepler fueron hechas por diferentes personas y companias por ejemplo se puede encontrar una maquina de Toepler en un catalogo de la Welch Scientific Company Chicago EE UU Las diferencias entre una maquina de Toepler una maquina de Holtz y una maquina de Toepler Holtz no estan claras incluso en los libros escritos ya que eran tecnologia moderna y vital A veces una maquina de este tipo se llama maquina de Holtz Toepler simplemente porque fue hecha por Holtz pero el diseno original sigue siendo el mismo que el de la maquina de Toepler Este modelo de un generador de induccion electrostatica muy en boga para fines electromedicos hacia finales del siglo XIX se basaba en los principios de los electrofores y de la funcion duplicadora Derivaba de las mejoras mecanicas realizadas entre 1865 y 1880 por Topler y tambien por el fisico aleman Wilhelm Holtz 1836 1913 y por J Robert Voss un mecanico de Berlin Voss ideo este modelo de autoexcitacion en 1880 perfeccionando una maquina presentada por Topler el ano anterior La maquina descansa sobre una base de nogal con patas Una columna soporta horizontalmente el eje de rotacion Dos discos delgados paralelos de vidrio muy proximos entre si estan articulados verticalmente a este eje El mayor de los dos el trasero es un disco fijo y se apoya en la base a lo largo de una ranura de un disco de aislamiento de ebonita el otro el frontal es un disco movil mas pequeno y gira mediante una manivela que controlan un par de poleas conectadas por un cable En su lado exterior el disco fijo lleva los inductores dos tiras de papel de aluminio pegadas en el medio de dos anchos escudos de papel colocados diametralmente uno al lado del otro El disco movil lleva el sistema de autoexcitacion Toepler Voss que consta de seis botones metalicos cada uno rodeado por un anillo de papel de aluminio colocados equidistantemente en un circulo Dos pequenos colectores de metal rozan los botones los colectores se fijan a un conductor curvo cubierto con ebonita que se sujeta a los discos en puntos opuestos y esta en contacto con las tiras de papel de aluminio del inductor En frente de los botones fijados al borde del disco movil hacia el diametro horizontal dos peines de coleccion de bronce cada uno con 10 puntos se colocan en la direccion del disco Los peines estan en contacto con los escudos interiores de dos botellas de Leiden y con los brazos de la brecha dos barras de laton equipadas con esferulas y mangos de aislamiento en los que se liberan las chispas Los escudos exteriores de las botellas de Leiden descansan sobre dos discos de laton conectados electricamente por un cable metalico que pasa a lo largo de la base Un segundo par de peines de recoleccion orientados hacia el disco movil cada uno con ocho puntos y un colector metalico central que roza los botones comprende el llamado conductor diametral que esta inclinado a 45 con respecto al diametro horizontal y que permite que la polaridad de los revestimientos se mantenga inalterada especialmente cuando las dinamos excitantes se alejan mas de su distancia explosiva normal Ni siquiera se necesita una carga inicial debil para arrancar la maquina el sistema de autoexcitacion se inicia automaticamente girando el disco movil en el sentido de las agujas del reloj visto desde la parte frontal de la maquina utilizando la manivela especial La cantidad de carga capturada a traves de la induccion por los peines es recogida por los dos anillos de recoleccion de laton moviles y las esferas terminales de la chispa estan cargadas de signo opuesto con respecto al signo del peine con el que estan en contacto De esta manera la maquina puede producir chispas a veces muy largas especialmente si los polos de la chispa estan en contacto con los escudos internos de las dos botellas de Leiden La corriente continua estandar no siempre estaba disponible a principios de siglo por lo que los generadores electrostaticos Toepler Holtz se utilizaron para proporcionar a los medicos la corriente de tratamiento asi como para alimentar los primeros dispositivos de rayos X Eran bastante comunes y se anunciaban en el catalogo de Sears con numerosos accesorios Esta maquina construida en una cabina de roble y vidrio es un generador Toepler Holtz fabricado por la empresa Betz de Chicago ca 1900 Fue disenada para su uso medico y tiene un controlador de tubo de rayos X como parte integral Esta maquina tiene el diseno de Toepler Holtz y data de finales de la decada de 1890 Se vendia a medicos practicantes como una fuente potencial para la excitacion de los tubos de rayos X Para esto funciona bastante bien produciendo alrededor de 1 mA a 80 kV a velocidades de rotacion moderadas Los accesorios que se encuentran en los cajones son para el tratamiento electrico de cosas como la calvicie la cojera etc La mayoria son sistemas de puntos disenados para producir descargas de colector Se incluye una mesa baja con patas de vidrio para el aislamiento electrico del paciente Algunos de los dispositivos parecen instrumentos de tortura incluso sin la aplicacion de electricidad El estuche que encierra las placas no debe abrirse salvo para reparaciones La maquina se opera girando la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj mientras se mira hacia el frente Un interruptor giratorio en el centro conecta o desconecta las botellas de Leyden a los terminales El generador ilustrado es uno de los tipos mas grandes y esta formado por 24 placas de vidrio 6 juegos de cuatro cada una que se giraban para producir corriente para la terapia Fue hecho por un fabricante desconocido Wagner ca 1910 August y Maximilian Toepler comenzaron una investigacion en el campo de la fisica de descarga de gases en la Universidad de Tecnologia de Dresde Esta investigacion resulto particularmente en el desarrollo de la tecnica de Schlieren Con la aplicacion del metodo de racha Toepler tuvo exito siendo el primer cientifico en hacer visibles las ondas acusticas en el aire Este metodo tambien fue importante para la cinematografia de alta velocidad Las imagenes en movimiento tambien se han utilizado para estudiar fenomenos que ocurren tan rapido que no pueden grabarse en camaras normales Se ha aplicado una inmensa cantidad de ingenio a la solucion de muchos problemas en este campo Sistema optico Schlieren EditarEl principio de la fotografia Schlieren de Toepler conocido como la prueba de Foucault fue desarrollada originalmente como una prueba sensible para lentes espejos y otros componentes opticos por Leon Foucault en 1859 Toepler fue el primero en modificar el principio para laobservacion en tiempo real del flujo liquido o gaseoso y de las ondas sonoras y continua siendo ampliamente utilizado Trivia EditarEl hijo de Toepler Maximilien Toepler tambien fue fisico y trabajo de forma independiente en el mismo campo Toepler tambien fue famoso por inventaren 1850 la bomba Toepler que se ve en la imagen inferior derecha Referencias EditarEsta obra contiene una traduccion derivada de August Toepler de Wikipedia en ingles publicada por sus editores bajo la Licencia de documentacion libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribucion CompartirIgual 3 0 Unported El articulo de la Wikipedia en ingles recoge como unica referencia Krehl P Engemann S 1995 August Toepler The First Who Visualized Shock Waves Shock Waves 5 1 2 1 18 Bibcode 1995ShWav 5 1K doi 10 1007 BF02425031 Datos Q66527 Multimedia August Toepler Q66527 Obtenido de https es wikipedia org w index php title August Toepler amp oldid 114041146, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos