fbpx
Wikipedia

George Gabriel Stokes

George Gabriel Stokes, primer Baronet (Reino Unido: /d͡ʒɔːd͡ʒ ˈɡeɪbɹiəl stoʊks/; Skreen, condado de Sligo, Irlanda, 13 de agosto de 1819-Cambridge, Inglaterra, 1.º de febrero de 1903) fue un matemático y físico irlandés que realizó contribuciones importantes a la dinámica de fluidos (incluyendo las ecuaciones de Navier-Stokes), la óptica y la física matemática (incluyendo el teorema de Stokes). Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra.[1]

George Stokes

Sir George Gabriel Stokes, basado en foto de Fradelle y Young
Información personal
Nombre de nacimiento George Gabriel Stokes
Nombre en inglés Sir George Stokes, 1st Baronet
Nacimiento 13 de agosto de 1819
Skreen, condado de Sligo, Irlanda
Fallecimiento 1.º de febrero de 1903 (83 años)
Cambridge, Inglaterra
Nacionalidad Reino Unido e Irlanda
Religión Anglicanismo
Educación
Educado en Universidad de Cambridge
Supervisor doctoral William Hopkins
Información profesional
Área Matemáticas y física
Conocido por Ley de Stokes
Teorema de Stokes
Línea de Stokes
Relaciones de Stokes
Desplazamiento de Stokes
Ecuaciones de Navier-Stokes
Cargos ocupados
  • Presidente de la Royal Society (1885-1890)
  • Member of the 24th Parliament of the United Kingdom por Cambridge University (1887-1892)
Empleador Universidad de Cambridge
Estudiantes doctorales Horace Lamb
Alumnos Horace Lamb
Obras notables
Miembro de
Distinciones Medalla Rumford (1852)
Medalla Copley (1893)

Vida

George Stokes fue el hijo menor del Reverendo Gabriel Stokes, rector de Skreen, en el condado de Sligo. Allí nació y creció George, en el seno de una familia protestante evangélica. Después de haber estudiado en Skreen, Dublín y Bristol, George se matriculó en 1837 en Pembroke College, en la Universidad de Cambridge, donde cuatro años más tarde, tras graduarse con los más altos honores (los de senior wrangler y el Premio Smith), fue elegido para ocupar una plaza de profesor. George Stokes ocupó esta plaza hasta 1857, cuando se vio obligado a renunciar a ella por haber contraído matrimonio (ambas cosas eran incompatibles según los estatutos de su facultad universitaria). Sin embargo, doce años más tarde, tras haber sido modificados los estatutos, resultó reelegido. Ocuparía dicha plaza hasta 1902, año en el que fue promocionado al claustro de su facultad. No obstante, no podría gozar demasiado de esta posición, pues moriría en Cambridge el 1 de febrero del año siguiente.

En 1849 le fue concedida la Cátedra Lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge. El 1.º de junio de 1899 se celebró en Cambridge el jubileo de su nominación, en una ceremonia brillante a la que asistieron numerosos delegados de universidades europeas y americanas. En dicha ceremonia el rector de la universidad le dio una medalla de oro conmemorativa y se entregaron bustos de mármol de Stokes creados por Hamo Thornycroft al Pembroke College y a la universidad por Lord Kelvin. Sir George Stokes, que fue nombrado baronet en 1889, también sirvió a su universidad representándola en el parlamento desde 1887 hasta 1892, como uno de los dos miembros de la Cambridge University Constituency. Durante parte de este periodo (1885-1890) fue presidente de la Royal Society, de la que había sido secretario desde 1854, y de esta manera, siendo a la vez Profesor Lucasiano, unió en sí mismo tres cargos que solo en una ocasión habían estado en manos de un solo individuo, Sir Isaac Newton, quien, no obstante, no ocupó las tres simultáneamente.

Stokes fue el mayor del trío de filósofos naturales, los otros dos fueron James Clerk Maxwell y Lord Kelvin, que contribuyeron especialmente a la fama de la escuela de Cambridge de física matemática a mediados del siglo XIX. El trabajo original de Stokes empezó sobre 1840, y desde esa fecha en adelante la gran cantidad de trabajo que produjo fue solamente superada por la brillantez y enorme calidad del mismo. El catálogo de artículos científicos de la Royal Society muestra los títulos de sus más de cien contribuciones hasta 1883. Algunas de estas son solo notas breves, pero la mayoría son tratados largos y elaborados.

Contribuciones a la ciencia

 
Retrato de Stokes (1857)

El trabajo de Stokes se distingue por su precisión y su sentido de la finalidad. Incluso en problemas que en su tiempo no se consideraban susceptibles de análisis matemático, Stokes fue capaz en muchos casos de aportar soluciones que dejaron sentadas las bases para el progreso posterior. Este hecho se explica por su extraordinaria combinación de capacidad matemática y habilidad experimental. Desde el momento en que, sobre 1840, puso a punto sus primeros aparatos físicos simples en Pembroke College, matemáticas y experimento siempre fueron de la mano, ayudándose y controlándose mutuamente. Su trabajo abarcó un amplio abanico de cuestiones físicas, pero, como Marie Alfred Cornu remarcó en su conferencia [Rede]] de 1899, la mayor parte del mismo versó sobre ondas y las transformaciones sufridas por estas al pasar a través de varios medios.

Sus primeros artículos publicados, que aparecieron en 1842 y 1843, trataban del movimiento uniforme de fluidos incompresibles y algunos casos de movimiento fluido. A éstos les siguió uno en 1845 sobre la fricción de fluidos en movimiento y el equilibrio y movimiento de sólidos elásticos y en 1850 otro sobre los efectos de la fricción interna de los fluidos sobre el movimiento de los péndulos. También realizó varias contribuciones a la teoría del sonido, incluyendo una discusión del efecto del viento sobre la intensidad del sonido y una explicación de como la intensidad es influenciada por la naturaleza del gas en cuyo seno se produce el sonido. Estas investigaciones sentaron las bases de la ciencia de la hidrodinámica y proporcionaron claves no solo para la explicación de muchos fenómenos naturales, tales como la suspensión de las nubes en el aire o el hundimiento de las olas en el agua, sino también para la solución de problemas prácticos, como el flujo de agua en ríos y canales o la resistencia al movimiento de los barcos.

Su labor en relación al movimiento de los fluidos y la viscosidad le llevó a calcular la velocidad terminal de una esfera que cae en un medio viscoso, lo cual pasó a conocerse como la ley de Stokes. Más adelante la unidad CGS de viscosidad pasaría a llamarse el Stokes, en honor a su trabajo.

Quizá sus investigaciones mejor conocidas son las referentes a la teoría ondulatoria de la luz. Sus trabajos sobre óptica empezaron pronto en su carrera científica. Los primeros artículos sobre aberración de la luz aparecieron en 1845 y 1846 fueron continuados en 1848 por uno sobre la teoría de ciertas bandas del espectro electromagnético. En 1849 publicó un largo trabajo sobre la teoría dinámica de la difracción, en el cual mostraba que el plano de polarización debe ser perpendicular a la dirección de propagación. Dos años después trató de los colores de placas gruesas.

En 1852, en su famoso trabajo sobre el cambio en la longitud de onda de la luz, describió el fenómeno de la fluorescencia, tal y como lo mostraban la fluorita y el cristal de uranio, materiales que comprobó que eran capaces de convertir lo invisible (la radiación ultravioleta) en radiaciones de mayor longitud de onda, visibles. El desplazamiento de Stokes, que describe dicha conversión, es llamado así en su honor. A continuación, un modelo mecánico que ilustraba el principio dinámico de la explicación de Stokes fue propuesto y de este surgió el concepto de línea de Stokes, que a su vez es la base de la dispersión Raman. En 1883, durante una conferencia en la Royal Institution, Lord Kelvin dijo que Stokes le había contado este fenómeno muchos años atrás y que él le había insistido, en vano, para que lo publicara.

Ese mismo año, 1852, apareció el artículo sobre la composición y resolución de corrientes de luz polarizada de distintas fuentes, y en 1853 una investigación de la reflexión metálica exhibida por ciertas sustancias no-metálicas. Hacia 1860 inició un estudio sobre la intensidad de la luz reflejada o transmitida a través de una pila de placas; y en 1862 preparó un valioso informe para la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia (BAAS) sobre la doble refracción. De la misma fecha es un artículo sobre el largo espectro de la luz eléctrica, que a su vez fue seguido por un análisis del espectro de absorción de la sangre.

La identificación de compuestos orgánicos mediante sus propiedades ópticas fue tratada en 1864; y más tarde, junto con el Reverendo William Vernon Harcourt, investigó la relación entre la composición química y las propiedades ópticas de varios cristales, con referencia a las condiciones de transparencia y la mejora de los telescopios acromáticos. Otro trabajo posterior también conectado con la construcción de instrumentos ópticos discutía los límites teóricos de la apertura de los objetivos de los microscopios.

En otros campos de la física cabe mencionar sus trabajos sobre la conductividad térmica en cristales (1851) y sobre el radiómetro de Crookes; su explicación del borde claro a menudo observado en las fotografías justo por fuera del perfil de un cuerpo oscuro visto con el cielo de fondo (1883); y, más tarde aún, su teoría sobre los rayos X, de los que sugirió que podían ser ondas transversales viajando como incontables ondas solitarias, en lugar de como trenes de ondas regulares. Dos largos artículos publicados en 1840, uno sobre atracciones y el teorema de Clairaut, y el otro sobre variaciones en la gravedad de la superficie terrestre, también merecen ser mencionados, así como sus trabajos matemáticos sobre valores críticos de sumas de series periódicas (1847), cálculos numéricos de una clase de integrales definidas y series infinitas (1850) y su discusión de una ecuación diferencial relativa a la ruptura de puentes de ferrocarril (1849).

Además de sus abundantes trabajos publicados, Stokes realizó múltiples descubrimientos que jamás llegaron a publicarse, o como mucho fueron comentados brevemente en alguna de sus conferencias orales. Un ejemplo excelente lo constituye su trabajo sobre la teoría de la espectroscopia. En su conferencia presidencial a la BAAS en 1871, Lord Kelvin afirmó su creencia de que la aplicación del análisis prismático de la luz a la química solar y estelar no había sido planteada directa o indirectamente por nadie cuando Stokes se la enseñó a él en Cambridge antes del verano de 1852. Estas afirmaciones hacen suponer que Stokes se anticipó a Gustav Robert Kirchhoff como mínimo siete años en la enunciación de las bases físicas sobre las que descansa la espectroscopia y la identificación de sustancias en el sol y las estrellas. Stokes, sin embargo, en una carta publicada unos años después de la conferencia de Lord Kelvin, dijo que él no había sido capaz de efectuar un paso esencial en su razonamiento (no se había percatado de que la emisión de luz de longitud de onda definida no solo permitía, sino que requería, absorción de luz de la misma longitud de onda). Modestamente, Stokes negó haber tomado «parte alguna en el admirable descubrimiento de Kirchhoff», añadiendo que algunos de sus amigos lo habían defendido excesivamente. No obstante, debe decirse que los científicos británicos no están del todo convencidos de esta negación y todavía atribuyen a Stokes el mérito de haber sido el primero en formular las los principios fundamentales de la espectroscopia.

Todavía en otro sentido Stokes contribuyó grandemente al progreso de la física matemática. Poco después de ser elegido para la cátedra Lucasiana anunció que consideraba su deber profesional ayudar a cualquier miembro de la universidad en problemas matemáticos con que se pudiesen encontrar. La ayuda prestada fue tan real que los alumnos, incluso después de haberse convertido en sus colegas, no tenían ningún inconveniente en consultarle sobre los problemas matemáticos y físicos que les causaban dificultades. Más adelante, durante los treinta años en los que actuó como secretario de la Royal Society también ejerció una enorme, aunque no reconocida, influencia sobre el avance de las ciencias matemáticas y físicas, no solo directamente por sus propias investigaciones, sino también indirectamente sugiriendo problemas para investigar y animando a gente para enfrentarse a ellos.

Lista de epónimos de Stokes

Física
Astronomía

Honores

Además de los ya mencionados:

Trabajos publicados

Los artículos físicos y matemáticos de Sir George Stokes han sido publicados conjuntamente en cinco volúmenes; los tres primeros (Cambridge, 1880, 1883 y 1901) editados por él mismo, y los dos últimos (Cambridge, 1904 y 1905) por Sir Joseph Larmor, quien también editó Memoir and Scientific Correspondence of Stokes publicado en Cambridge en 1907.

Referencias

  1. O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Stokes» (en inglés), MacTutor History of Mathematics archive, Universidad de Saint Andrews, http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stokes.html .
  2. «Cráter lunar Stokes». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779. 
  3. «Cráter marciano Stokes». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779. 
  4. Web de jpl. «(30566) Stokes». 

Bibliografía

Enlaces externos

  •   Datos: Q155907
  •   Multimedia: George Gabriel Stokes

george, gabriel, stokes, primer, baronet, reino, unido, ʒɔːd, ˈɡeɪbɹiəl, stoʊks, skreen, condado, sligo, irlanda, agosto, 1819, cambridge, inglaterra, febrero, 1903, matemático, físico, irlandés, realizó, contribuciones, importantes, dinámica, fluidos, incluye. George Gabriel Stokes primer Baronet Reino Unido d ʒɔːd ʒ ˈɡeɪbɹiel stoʊks Skreen condado de Sligo Irlanda 13 de agosto de 1819 Cambridge Inglaterra 1 º de febrero de 1903 fue un matematico y fisico irlandes que realizo contribuciones importantes a la dinamica de fluidos incluyendo las ecuaciones de Navier Stokes la optica y la fisica matematica incluyendo el teorema de Stokes Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra 1 George StokesSir George Gabriel Stokes basado en foto de Fradelle y YoungInformacion personalNombre de nacimientoGeorge Gabriel StokesNombre en inglesSir George Stokes 1st BaronetNacimiento13 de agosto de 1819Skreen condado de Sligo IrlandaFallecimiento1 º de febrero de 1903 83 anos Cambridge InglaterraNacionalidadReino Unido e IrlandaReligionAnglicanismoEducacionEducado enUniversidad de CambridgeSupervisor doctoralWilliam HopkinsInformacion profesionalAreaMatematicas y fisicaConocido porLey de StokesTeorema de StokesLinea de StokesRelaciones de StokesDesplazamiento de StokesEcuaciones de Navier StokesCargos ocupadosPresidente de la Royal Society 1885 1890 Member of the 24th Parliament of the United Kingdom por Cambridge University 1887 1892 EmpleadorUniversidad de CambridgeEstudiantes doctoralesHorace LambAlumnosHorace LambObras notablesecuaciones de Navier StokesLey de StokesMiembro deRoyal SocietyAcademia de Ciencias de BavieraAcademia de Ciencias de GotingaAcademia Estadounidense de las Artes y las CienciasAcademia Prusiana de las CienciasSociedad Real de Edimburgo desde 1865 Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos desde 1883 Academia de Ciencias de Turin desde 1898 DistincionesMedalla Rumford 1852 Medalla Copley 1893 editar datos en Wikidata Indice 1 Vida 2 Contribuciones a la ciencia 3 Lista de eponimos de Stokes 4 Honores 5 Trabajos publicados 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosVida EditarGeorge Stokes fue el hijo menor del Reverendo Gabriel Stokes rector de Skreen en el condado de Sligo Alli nacio y crecio George en el seno de una familia protestante evangelica Despues de haber estudiado en Skreen Dublin y Bristol George se matriculo en 1837 en Pembroke College en la Universidad de Cambridge donde cuatro anos mas tarde tras graduarse con los mas altos honores los de senior wrangler y el Premio Smith fue elegido para ocupar una plaza de profesor George Stokes ocupo esta plaza hasta 1857 cuando se vio obligado a renunciar a ella por haber contraido matrimonio ambas cosas eran incompatibles segun los estatutos de su facultad universitaria Sin embargo doce anos mas tarde tras haber sido modificados los estatutos resulto reelegido Ocuparia dicha plaza hasta 1902 ano en el que fue promocionado al claustro de su facultad No obstante no podria gozar demasiado de esta posicion pues moriria en Cambridge el 1 de febrero del ano siguiente En 1849 le fue concedida la Catedra Lucasiana de matematicas de la Universidad de Cambridge El 1 º de junio de 1899 se celebro en Cambridge el jubileo de su nominacion en una ceremonia brillante a la que asistieron numerosos delegados de universidades europeas y americanas En dicha ceremonia el rector de la universidad le dio una medalla de oro conmemorativa y se entregaron bustos de marmol de Stokes creados por Hamo Thornycroft al Pembroke College y a la universidad por Lord Kelvin Sir George Stokes que fue nombrado baronet en 1889 tambien sirvio a su universidad representandola en el parlamento desde 1887 hasta 1892 como uno de los dos miembros de la Cambridge University Constituency Durante parte de este periodo 1885 1890 fue presidente de la Royal Society de la que habia sido secretario desde 1854 y de esta manera siendo a la vez Profesor Lucasiano unio en si mismo tres cargos que solo en una ocasion habian estado en manos de un solo individuo Sir Isaac Newton quien no obstante no ocupo las tres simultaneamente Stokes fue el mayor del trio de filosofos naturales los otros dos fueron James Clerk Maxwell y Lord Kelvin que contribuyeron especialmente a la fama de la escuela de Cambridge de fisica matematica a mediados del siglo XIX El trabajo original de Stokes empezo sobre 1840 y desde esa fecha en adelante la gran cantidad de trabajo que produjo fue solamente superada por la brillantez y enorme calidad del mismo El catalogo de articulos cientificos de la Royal Society muestra los titulos de sus mas de cien contribuciones hasta 1883 Algunas de estas son solo notas breves pero la mayoria son tratados largos y elaborados Contribuciones a la ciencia Editar Retrato de Stokes 1857 El trabajo de Stokes se distingue por su precision y su sentido de la finalidad Incluso en problemas que en su tiempo no se consideraban susceptibles de analisis matematico Stokes fue capaz en muchos casos de aportar soluciones que dejaron sentadas las bases para el progreso posterior Este hecho se explica por su extraordinaria combinacion de capacidad matematica y habilidad experimental Desde el momento en que sobre 1840 puso a punto sus primeros aparatos fisicos simples en Pembroke College matematicas y experimento siempre fueron de la mano ayudandose y controlandose mutuamente Su trabajo abarco un amplio abanico de cuestiones fisicas pero como Marie Alfred Cornu remarco en su conferencia Rede de 1899 la mayor parte del mismo verso sobre ondas y las transformaciones sufridas por estas al pasar a traves de varios medios Sus primeros articulos publicados que aparecieron en 1842 y 1843 trataban del movimiento uniforme de fluidos incompresibles y algunos casos de movimiento fluido A estos les siguio uno en 1845 sobre la friccion de fluidos en movimiento y el equilibrio y movimiento de solidos elasticos y en 1850 otro sobre los efectos de la friccion interna de los fluidos sobre el movimiento de los pendulos Tambien realizo varias contribuciones a la teoria del sonido incluyendo una discusion del efecto del viento sobre la intensidad del sonido y una explicacion de como la intensidad es influenciada por la naturaleza del gas en cuyo seno se produce el sonido Estas investigaciones sentaron las bases de la ciencia de la hidrodinamica y proporcionaron claves no solo para la explicacion de muchos fenomenos naturales tales como la suspension de las nubes en el aire o el hundimiento de las olas en el agua sino tambien para la solucion de problemas practicos como el flujo de agua en rios y canales o la resistencia al movimiento de los barcos Su labor en relacion al movimiento de los fluidos y la viscosidad le llevo a calcular la velocidad terminal de una esfera que cae en un medio viscoso lo cual paso a conocerse como la ley de Stokes Mas adelante la unidad CGS de viscosidad pasaria a llamarse el Stokes en honor a su trabajo Quiza sus investigaciones mejor conocidas son las referentes a la teoria ondulatoria de la luz Sus trabajos sobre optica empezaron pronto en su carrera cientifica Los primeros articulos sobre aberracion de la luz aparecieron en 1845 y 1846 fueron continuados en 1848 por uno sobre la teoria de ciertas bandas del espectro electromagnetico En 1849 publico un largo trabajo sobre la teoria dinamica de la difraccion en el cual mostraba que el plano de polarizacion debe ser perpendicular a la direccion de propagacion Dos anos despues trato de los colores de placas gruesas En 1852 en su famoso trabajo sobre el cambio en la longitud de onda de la luz describio el fenomeno de la fluorescencia tal y como lo mostraban la fluorita y el cristal de uranio materiales que comprobo que eran capaces de convertir lo invisible la radiacion ultravioleta en radiaciones de mayor longitud de onda visibles El desplazamiento de Stokes que describe dicha conversion es llamado asi en su honor A continuacion un modelo mecanico que ilustraba el principio dinamico de la explicacion de Stokes fue propuesto y de este surgio el concepto de linea de Stokes que a su vez es la base de la dispersion Raman En 1883 durante una conferencia en la Royal Institution Lord Kelvin dijo que Stokes le habia contado este fenomeno muchos anos atras y que el le habia insistido en vano para que lo publicara Ese mismo ano 1852 aparecio el articulo sobre la composicion y resolucion de corrientes de luz polarizada de distintas fuentes y en 1853 una investigacion de la reflexion metalica exhibida por ciertas sustancias no metalicas Hacia 1860 inicio un estudio sobre la intensidad de la luz reflejada o transmitida a traves de una pila de placas y en 1862 preparo un valioso informe para la Asociacion Britanica para el Avance de la Ciencia BAAS sobre la doble refraccion De la misma fecha es un articulo sobre el largo espectro de la luz electrica que a su vez fue seguido por un analisis del espectro de absorcion de la sangre La identificacion de compuestos organicos mediante sus propiedades opticas fue tratada en 1864 y mas tarde junto con el Reverendo William Vernon Harcourt investigo la relacion entre la composicion quimica y las propiedades opticas de varios cristales con referencia a las condiciones de transparencia y la mejora de los telescopios acromaticos Otro trabajo posterior tambien conectado con la construccion de instrumentos opticos discutia los limites teoricos de la apertura de los objetivos de los microscopios En otros campos de la fisica cabe mencionar sus trabajos sobre la conductividad termica en cristales 1851 y sobre el radiometro de Crookes su explicacion del borde claro a menudo observado en las fotografias justo por fuera del perfil de un cuerpo oscuro visto con el cielo de fondo 1883 y mas tarde aun su teoria sobre los rayos X de los que sugirio que podian ser ondas transversales viajando como incontables ondas solitarias en lugar de como trenes de ondas regulares Dos largos articulos publicados en 1840 uno sobre atracciones y el teorema de Clairaut y el otro sobre variaciones en la gravedad de la superficie terrestre tambien merecen ser mencionados asi como sus trabajos matematicos sobre valores criticos de sumas de series periodicas 1847 calculos numericos de una clase de integrales definidas y series infinitas 1850 y su discusion de una ecuacion diferencial relativa a la ruptura de puentes de ferrocarril 1849 Ademas de sus abundantes trabajos publicados Stokes realizo multiples descubrimientos que jamas llegaron a publicarse o como mucho fueron comentados brevemente en alguna de sus conferencias orales Un ejemplo excelente lo constituye su trabajo sobre la teoria de la espectroscopia En su conferencia presidencial a la BAAS en 1871 Lord Kelvin afirmo su creencia de que la aplicacion del analisis prismatico de la luz a la quimica solar y estelar no habia sido planteada directa o indirectamente por nadie cuando Stokes se la enseno a el en Cambridge antes del verano de 1852 Estas afirmaciones hacen suponer que Stokes se anticipo a Gustav Robert Kirchhoff como minimo siete anos en la enunciacion de las bases fisicas sobre las que descansa la espectroscopia y la identificacion de sustancias en el sol y las estrellas Stokes sin embargo en una carta publicada unos anos despues de la conferencia de Lord Kelvin dijo que el no habia sido capaz de efectuar un paso esencial en su razonamiento no se habia percatado de que la emision de luz de longitud de onda definida no solo permitia sino que requeria absorcion de luz de la misma longitud de onda Modestamente Stokes nego haber tomado parte alguna en el admirable descubrimiento de Kirchhoff anadiendo que algunos de sus amigos lo habian defendido excesivamente No obstante debe decirse que los cientificos britanicos no estan del todo convencidos de esta negacion y todavia atribuyen a Stokes el merito de haber sido el primero en formular las los principios fundamentales de la espectroscopia Todavia en otro sentido Stokes contribuyo grandemente al progreso de la fisica matematica Poco despues de ser elegido para la catedra Lucasiana anuncio que consideraba su deber profesional ayudar a cualquier miembro de la universidad en problemas matematicos con que se pudiesen encontrar La ayuda prestada fue tan real que los alumnos incluso despues de haberse convertido en sus colegas no tenian ningun inconveniente en consultarle sobre los problemas matematicos y fisicos que les causaban dificultades Mas adelante durante los treinta anos en los que actuo como secretario de la Royal Society tambien ejercio una enorme aunque no reconocida influencia sobre el avance de las ciencias matematicas y fisicas no solo directamente por sus propias investigaciones sino tambien indirectamente sugiriendo problemas para investigar y animando a gente para enfrentarse a ellos Lista de eponimos de Stokes EditarArticulo principal Stokes FisicaStokes unidad de viscosidad cinematica en el Sistema Cegesimal de Unidades Ley de Stokes en dinamica de fluidos Teorema de Stokes en geometria diferencial Ecuaciones de Navier Stokes en dinamica de fluidos Parametros de Stokes usados para cuantificar la polarizacion de las ondas electromagneticas AstronomiaEl crater lunar Stokes 2 El crater marciano Stokes 3 El asteroide 30566 Stokes 4 Honores EditarAdemas de los ya mencionados De la Royal Society de la que paso a ser miembro en 1851 recibio la Medalla Rumford en 1852 en reconocimiento a sus estudios sobre la longitud de onda de la luz y mas adelante en 1893 la Medalla Copley En 1869 presidio la reunion de la BAAS en Exeter De 1883 a 1885 fue el conferenciante Burnett en la Universidad de Aberdeen En 1889 fue nombrado baronet En 1891 publico sus conferencias Gifford en un volumen titulado Teologia Natural Sus distinciones academicas incluyeron doctorados honorificos por muchas universidades asi como ser miembro de la Orden Pour le Merite de Prusia Trabajos publicados EditarLos articulos fisicos y matematicos de Sir George Stokes han sido publicados conjuntamente en cinco volumenes los tres primeros Cambridge 1880 1883 y 1901 editados por el mismo y los dos ultimos Cambridge 1904 y 1905 por Sir Joseph Larmor quien tambien edito Memoir and Scientific Correspondence of Stokes publicado en Cambridge en 1907 Referencias Editar O Connor John J Robertson Edmund F Stokes en ingles MacTutor History of Mathematics archive Universidad de Saint Andrews http www history mcs st andrews ac uk Biographies Stokes html Crater lunar Stokes Gazetteer of Planetary Nomenclature en ingles Flagstaff USGS Astrogeology Research Program OCLC 44396779 Crater marciano Stokes Gazetteer of Planetary Nomenclature en ingles Flagstaff USGS Astrogeology Research Program OCLC 44396779 Web de jpl 30566 Stokes Bibliografia Editar Este articulo incorpora texto de una publicacion sin restricciones conocidas de derecho de autor Varios autores 1910 1911 Encyclopaedia Britannica En Chisholm Hugh ed Encyclopaedia Britannica A Dictionary of Arts Sciences Literature and General information en ingles 11 ª edicion Encyclopaedia Britannica Inc actualmente en dominio publico Wilson David B Kelvin and Stokes A Comparative Study in Victorian Physics 1987 ISBN 0 85274 526 5Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre George Gabriel Stokes O Connor John J Robertson Edmund F George Gabriel Stokes en ingles MacTutor History of Mathematics archive Universidad de Saint Andrews http www history mcs st andrews ac uk Biographies Stokes html Biography on Dublin University Web site Gifford Lecture Series Biography George Stokes George Gabriel Stokes Natural Theology Datos Q155907 Multimedia George Gabriel StokesObtenido de https es wikipedia org w index php title George Gabriel Stokes amp oldid 133891083, 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