George Gamow

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George Gamow
George Gamow
GamovGA 1930.jpg
Nacimiento 4 de marzo de 1904
Odesa, Imperio ruso
Fallecimiento 19 de agosto de 1968 (64 a√Īos)
Boulder, EEUU
Nacionalidad Ruso, Estadounidense
Campo Física, Biología
Instituciones Universidad de Gotinga
Instituto Niels Bohr
Laboratorio Cavendish
Universidad George Washington
Universidad de California
Universidad de Colorado
Supervisor doctoral Alexander Friedmann
Conocido por Radiaci√≥n de fondo de microondas
Modelo de la emisión alfa
Big Bang
Premios
destacados
Premio Kalinga (1956)

Georgiy Antonovich Gamow (en caracteres cir√≠licos: –ď–Ķ√≥—Ä–≥–ł–Ļ –ź–Ĺ—ā–ĺŐĀ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ď–įŐĀ–ľ–ĺ–≤ - Gue√≥rgiy Ant√≥novich G√°mov, Odesa, 4 de marzo de 1904 - 19 de agosto de 1968), m√°s conocido como George Gamow, fue un f√≠sico y astr√≥nomo ucraniano, que trabaj√≥ en diversos temas incluyendo el n√ļcleo at√≥mico, la formaci√≥n estelar, nucleos√≠ntesis estelar, nucleocosmog√©nesis y el c√≥digo gen√©tico.

Contenido

Biografía

Comenzó a trabajar en la universidad de George Washington en 1934, donde publicó trabajos con Edward Teller, Mario Schoenberg, y Ralph Alpher.Gamow trabajó después en ciertos establecimientos antes de huir de la opresión creciente en Rusia y se trasladó a los Estados Unidos en 1934, nacionalizándose estadounidense en 1940. Después del descubrimiento de la estructura de la ADN, Gamow propuso que la secuencia de nucleótidos formaba un código. Estuvo de acuerdo con los investigadores sobre este concepto. Permaneció en Washington hasta 1954, trabajando en la universidad de Berkeley, California, en la universidad de Colorado en Boulder (1956-1968). En 1956 la Unesco le concedió el premio Kalinga, por su trabajo en ciencia con la serie de libros del Sr. Tompkins (1939-1967), Un dos tres..., El infinito, y otros trabajos.

Teoría del Big Bang

Tumba de George Gamow en Boulder, Colorado, EEUU.

Gamow apoy√≥ esta teor√≠a, preanunciada por Georges Lema√ģtre desde el principio y propuso un modelo de la explosi√≥n de un Ylem que explicaba la formaci√≥n del helio en el universo.

También predijo que el Big Bang había dado lugar a la radiación de fondo que fue identificada en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson.

Gamow se interesó por la evolución de las estrellas y en concreto, por cómo se genera la energía en ellas. También trabajó en la nucleosíntesis estelar tratando de averiguar como se formaron los distintos elementos químicos así como prediciendo la proporción de estos en el Universo.

Las ideas de Gamow sobre el Big Bang y la nucleosíntesis estelar han sido puestas a prueba por numerosos experimentos y se han encontrado evidencias que lo avalan:

1.-Las mediciones han mostrado que el universo está expandiéndose
Las galaxias est√°n tomando distancia unas de otras a velocidades colosales. Esto concuerda con el surgimiento explosivo del universo. Al imaginar el comienzo de aquella expansi√≥n, los astr√≥nomos han calculado que el universo hab√≠a nacido hace 15.000 millones de a√Īos, aproximadamente.
2.-La hipótesis de Gamow es apoyada por la detección de radiación cósmica.
Durante miles de millones de a√Īos, el universo incandescente se ha ido enfriando a no m√°s de -270 ¬įC. A esta temperatura buena parte de la energ√≠a se concentra en la regi√≥n de radiaci√≥n de microondas. Debido a que el Big Bang pudo acaecer simult√°neamente a la formaci√≥n del diminuto volumen del universo, la radiaci√≥n generada podr√≠a haber llenado todo el conf√≠n c√≥smico. Por ello, la radiaci√≥n deber√≠a ser la misma en cualquier direcci√≥n que se observara (v√©ase isotrop√≠a). En efecto, las se√Īales de microondas registradas por los astr√≥nomos, indican la dispersi√≥n de un gas difuso formado por hidr√≥geno y helio a trav√©s de todo el universo naciente mucho antes de que se formaran las galaxias. En el a√Īo 1995, astr√≥nomos analizaron una luz ultravioleta de un quasar (que se cree que era una galaxia que hizo explosi√≥n en los m√°rgenes del universo) y encontraron que una parte de la luz era absorbida por at√≥mos de helio en su viaje a la Tierra. Ya que este quasar est√° a m√°s de 10.000 millones de a√Īos luz, la luz que llega a la Tierra revela hechos de hace 10.000 millones de a√Īos.
No se ha detectado mayor abundancia de hidr√≥geno, porque un √°tomo de H s√≥lo tiene un electr√≥n, el cual es quitado por la luz de un qu√°sar en un proceso conocido como ionizaci√≥n, los √°tomos de hidr√≥geno ionizados no pueden absorber ninguna luz del quasar. Por otro lado, el √°tomo de helio tiene 2 electrones; la radiaci√≥n puede arrancarle un electr√≥n, pero no siempre ambos. Los √°tomos de helio ionizados a√ļn pueden absorber la luz, por lo cual es posible su detecci√≥n.
3.- El descubrimiento del helio primitivo.
Los científicos estiman que el hidrógeno y helio fueron los primeros elementos formados en las etapas de comienzo de la evolución cósmica; se piensa que los demás elementos, se originaron mediante una serie de reacciones nucleares en que participaron hidrógeno y el helio en el centro.

Teoría de la desintegración alfa

En 1928 Gamow utiliza las leyes de la mec√°nica cu√°ntica para estudiar la emisi√≥n de n√ļcleos de helio. Este proceso se conoce como desintegraci√≥n alfa y corresponde a:

\ _{Z}^{A}X \rightarrow _{Z-2}^{A-4}Y + _{2}^{4}He + Q

La teoría de Gamow parte de un potencial nuclear promedio, suma de un pozo cuadrado de profundidad \ V_{0} y el potencial debido a la repulsión coulombiana de los protones \ V_{Coulomb}=\frac{2Z\alpha \hbar c}{r}. La constante de desintegración se puede ver como el producto de tres factores:

\ \lambda=\varepsilon fP

donde őĶ representa un factor de formaci√≥n de la part√≠cula alfa en el n√ļcleo (őĶ‚ȧ1), P es la probabilidad de que dicha part√≠cula atraviese la barrera de potencial por efecto t√ļnel y f es el n√ļmero de veces que choca contra las paredes de potencial. Si suponemos que la part√≠cula alfa se emite sin momento angular (l=0):

\ \lambda=\varepsilon \frac{c}{a}\left({\frac{2[Q+V_{0}]}{m_{\alpha}{c}^2}}\right)^{1/2}exp\left\{-4\sqrt{\frac{m_{\alpha}c^{2}}{Q}}(Z-2)\alpha\left(\frac{\pi}{2}-2\sqrt{\frac{Q}{V_{max}}}\right)\right\}

Definiendo őĪ como la constante de estructura fina, a el radio del n√ļcleo, Q la energ√≠a liberada, Z la carga del n√ļcleo padre y Vmax la energ√≠a potencial coulombiana correspondiente al radio del n√ļcleo, a.

Con esta teor√≠a se pueden calcular todas las vidas medias correspondientes a desintegraci√≥n alfa. Aunque su acuerdo con el experimento no es muy exacto, estos c√°lculos son capaces de estimar vidas medias de √≥rdenes de magnitud muy diferentes entre 10 ‚ąí 5 y 1015 segundos.

Trabajos sobre el ADN

Tras el descubrimiento de la estructura del ADN, Gamow hizo una contribución al problema de cómo cuatro tipos distintos de bases (adenina, guanina, citosina, timina) en el ADN, podían controlar la síntesis de proteínas desde aminoácidos. Propuso que secuencias cortas de las bases formaban un "código", donde cada secuencia especificaba uno de los veinte aminoácidos. A pesar de que esta idea no era del todo correcta, Francis Crick, uno de los descubridores de la estructura del ADN, dijo que lo anterior lo ayudó en su propia resolución del problema.

Escritos

Gamow se dedic√≥ tambi√©n a escribir una serie de libros que proporcionan al lector, bajo la forma de relatos fant√°sticos y humor√≠sticos, nociones correctas de las teor√≠as y principios en que se basa la ciencia moderna. Algunos de estos libros son la serie de Mr Tompkins, quien sue√Īa que viaja a mundos en los cuales las propiedades f√≠sicas son completamente distintas a las de nuestro medio, llevando la teor√≠a de la relatividad y la mec√°nica cu√°ntica a nuestro d√≠a a d√≠a. [1]

Curiosidades

  • Gamow era un hombre imponente, de 1.90 m. de altura y 102 kg. pero era conocido por su particular sentido del humor. Una vez fue descrito como "el √ļnico cient√≠fico de Estados Unidos con verdadero sentido del humor" por un reportero.
  • El edificio m√°s alto del campus principal de la Universidad de Colorado-Boulder se llama "Gamow Tower" en su honor.
  • El trabajo de la cosmog√©nesis con Alpher fue publicado como la teor√≠a de Alpher-Bethe-Gamow (Gamow hab√≠a agregado el nombre de Hans Bethe sin su permiso para hacer un retru√©cano con las primeras tres letras del alfabeto griego, alfa-beta-gamma).

Véase también

  • Anexo:Astr√≥nomos y astrof√≠sicos

Referencias

  1. ‚ÜĎ George Gamow, La investigaci√≥n del √°tomo, M√©xico, D.F., 1956

Bibliografía

  • Universos Paralelos, Michio Kaku. (2005). Editorial Atalanta. Gerona, Espa√Īa. ISBN 978-84-935763-3-2.
  • Introductory Nuclear Physics, Keneth Krane. (1988). Ed. John Wiley.

Enlaces externos


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  • George Gamov ‚ÄĒ George Gamow George Gamow Naissance 4 mars 1904 Odessa (Russie imp√©riale) D√©c√®s 19 ao√Ľt 1968 (√† 64 ans) Colorado ( ‚Ķ   Wikip√©dia en Fran√ßais


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