{"id":696,"date":"2021-06-30T16:48:14","date_gmt":"2021-06-30T19:48:14","guid":{"rendered":"https:\/\/fisica.net\/biografias\/?p=696"},"modified":"2021-07-01T01:53:35","modified_gmt":"2021-07-01T04:53:35","slug":"em-26-06-william-thomson-lord-kelvin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fisica.net\/biografias\/em-26-06-william-thomson-lord-kelvin\/","title":{"rendered":"Em 26\/06: WILLIAM THOMSON (LORD KELVIN)"},"content":{"rendered":"\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"1000\" class=\"wp-image-701\" style=\"width: 1000px;\" src=\"https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.26-WILLIAM-THOMSON-LORDE-KELVIN.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.26-WILLIAM-THOMSON-LORDE-KELVIN.jpg 1000w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.26-WILLIAM-THOMSON-LORDE-KELVIN-300x300.jpg 300w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.26-WILLIAM-THOMSON-LORDE-KELVIN-150x150.jpg 150w, https:\/\/fisica.net\/biografias\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/06.26-WILLIAM-THOMSON-LORDE-KELVIN-768x768.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><br>\u260526\/06\/1824 \u202017\/12\/1907<br>Engenheiro, matem\u00e1tico e f\u00edsico escoc\u00eas que influenciou profundamente o pensamento cient\u00edfico do s\u00e9culo XIX.<br>Fez importantes contribui\u00e7\u00f5es na an\u00e1lise matem\u00e1tica da eletricidade e termodin\u00e2mica, e fez muito para unificar as disciplinas emergentes da f\u00edsica em sua forma moderna.<br>\u00c9 conhecido por desenvolver a escala Kelvin de temperatura absoluta (onde o zero absoluto \u00e9 definido como 0 K).<\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>O t\u00edtulo de Bar\u00e3o Kelvin foi dado em homenagem a suas realiza\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Discordava de Joule sobre a capacidade do calor produzir trabalho, mas foi convencido ap\u00f3s realizar diversos experimentos:<br>\u201c\u2026se n\u00e3o soubermos medir as coisas sobre as quais estamos falando de maneira a associar n\u00fameros \u00e0s nossas afirma\u00e7\u00f5es, \u00e9 porque o nosso conhecimento ainda \u00e9 prec\u00e1rio e de m\u00e1 qualidade\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Thomson desenvolveu um sistema completo para operar um tel\u00e9grafo submarino que era capaz de enviar um caractere a cada 3,5 segundos. Ele patenteou os elementos-chave do seu sistema, o galvan\u00f4metro de espelho e o gravador de sif\u00e3o , em 1858.<\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>NA BRITANNICA<br>William Thomson, Baron Kelvin, na \u00edntegra William Thomson, Baron Kelvin de Largs, tamb\u00e9m chamado (1866\u201392) Sir William Thomson, (nascido em 26 de junho de 1824, Belfast, County Antrim, Irlanda [agora na Irlanda do Norte] &#8211; morreu em 17 de dezembro , 1907, Netherhall, perto de Largs, Ayrshire, Esc\u00f3cia).<\/p>\n\n\n\n<p>Engenheiro, matem\u00e1tico e f\u00edsico escoc\u00eas que influenciou profundamente o pensamento cient\u00edfico de sua gera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Thomson, que foi nomeado cavaleiro e elevado \u00e0 nobreza em reconhecimento ao seu trabalho em engenharia e f\u00edsica, foi o primeiro entre o pequeno grupo de cientistas brit\u00e2nicos que ajudaram a lan\u00e7ar as bases da f\u00edsica moderna. Suas contribui\u00e7\u00f5es para a ci\u00eancia inclu\u00edram um papel importante no desenvolvimento da segunda lei da termodin\u00e2mica; a escala de temperatura absoluta (medida em kelvins); a teoria din\u00e2mica do calor; a an\u00e1lise matem\u00e1tica da eletricidade e do magnetismo, incluindo as ideias b\u00e1sicas para a teoria eletromagn\u00e9tica da luz; a determina\u00e7\u00e3o geof\u00edsica da idade da Terra; e trabalho fundamental em hidrodin\u00e2mica. Seu trabalho te\u00f3rico sobre telegrafia submarina e suas inven\u00e7\u00f5es para uso em cabos submarinos ajudaram a Gr\u00e3-Bretanha a capturar um lugar proeminente na comunica\u00e7\u00e3o mundial durante o s\u00e9culo XIX.<\/p>\n\n\n\n<p>O estilo e o car\u00e1ter do trabalho cient\u00edfico e de engenharia de Thomson refletiram sua personalidade ativa. Quando era estudante na Universidade de Cambridge, ele foi premiado com a medalha de prata por vencer o campeonato universit\u00e1rio de corrida de cascos de remo monolugares. Ele foi um viajante inveterado durante toda a sua vida, passando muito tempo no continente e fazendo v\u00e1rias viagens aos Estados Unidos. Mais tarde na vida, ele viajou entre as casas em Londres e Glasgow. Thomson arriscou sua vida v\u00e1rias vezes durante a coloca\u00e7\u00e3o do primeiro cabo transatl\u00e2ntico.<\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>A vis\u00e3o de mundo de Thomson baseava-se em parte na cren\u00e7a de que todos os fen\u00f4menos que causavam for\u00e7a &#8211; como eletricidade, magnetismo e calor &#8211; eram o resultado de material invis\u00edvel em movimento. Essa cren\u00e7a o colocava na vanguarda daqueles cientistas que se opunham \u00e0 vis\u00e3o de que as for\u00e7as eram produzidas por fluidos imponder\u00e1veis. No final do s\u00e9culo, entretanto, Thomson, tendo persistido em sua cren\u00e7a, se viu em oposi\u00e7\u00e3o \u00e0 perspectiva positivista que provou ser um prel\u00fadio para a mec\u00e2nica qu\u00e2ntica e a relatividade do s\u00e9culo XX. A consist\u00eancia da vis\u00e3o de mundo acabou colocando-o contra a corrente principal da ci\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Mas a consist\u00eancia de Thomson permitiu que ele aplicasse algumas ideias b\u00e1sicas a uma s\u00e9rie de \u00e1reas de estudo. Ele reuniu \u00e1reas d\u00edspares da f\u00edsica &#8211; calor, termodin\u00e2mica, mec\u00e2nica, hidrodin\u00e2mica, magnetismo e eletricidade &#8211; e, portanto, desempenhou um papel principal na grande e final s\u00edntese da ci\u00eancia do s\u00e9culo 19, que via todas as mudan\u00e7as f\u00edsicas como fen\u00f4menos relacionados \u00e0 energia. Thomson tamb\u00e9m foi o primeiro a sugerir que havia analogias matem\u00e1ticas entre os tipos de energia. Seu sucesso como sintetizador de teorias sobre energia o coloca na mesma posi\u00e7\u00e3o na f\u00edsica do s\u00e9culo 19 que Sir Isaac Newton ocupou na f\u00edsica do s\u00e9culo 17 ou Albert Einstein na f\u00edsica do s\u00e9culo 20. Todos esses grandes sintetizadores prepararam o terreno para o pr\u00f3ximo grande salto em frente na ci\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Primeiros anos<\/p>\n\n\n\n<p>William Thomson foi o quarto filho de uma fam\u00edlia de sete. Sua m\u00e3e morreu quando ele tinha seis anos. Seu pai, James Thomson, que era redator de livros did\u00e1ticos, ensinou matem\u00e1tica, primeiro em Belfast e depois como professor na Universidade de Glasgow; ele ensinou a seus filhos a matem\u00e1tica mais recente, grande parte da qual ainda n\u00e3o havia se tornado parte do curr\u00edculo da universidade brit\u00e2nica. Uma rela\u00e7\u00e3o excepcionalmente pr\u00f3xima entre um pai dominante e um filho submisso serviu para desenvolver a mente extraordin\u00e1ria de William.<\/p>\n\n\n\n<p>William, de 10 anos, e seu irm\u00e3o James, de 11, matriculado na Universidade de Glasgow em 1834. L\u00e1 William foi apresentado ao pensamento avan\u00e7ado e controverso de Jean-Baptiste-Joseph Fourier quando um dos professores de Thomson lhe emprestou o livro pioneiro de Fourier, O Teoria Anal\u00edtica do Calor, que aplicava t\u00e9cnicas matem\u00e1ticas abstratas ao estudo do fluxo de calor atrav\u00e9s de qualquer objeto s\u00f3lido. Os dois primeiros artigos publicados de Thomson, que apareceram quando ele tinha 16 e 17 anos, eram uma defesa do trabalho de Fourier, que estava ent\u00e3o sob ataque de cientistas brit\u00e2nicos. Thomson foi o primeiro a promover a ideia de que a matem\u00e1tica de Fourier, embora aplicada apenas ao fluxo de calor, poderia ser usada no estudo de outras formas de energia &#8211; sejam fluidos em movimento ou eletricidade fluindo atrav\u00e9s de um fio.<\/p>\n\n\n\n<p>Thomson ganhou muitos pr\u00eamios universit\u00e1rios em Glasgow e, aos 15 anos, ganhou uma medalha de ouro por \u201cUm Ensaio sobre a Figura da Terra\u201d, no qual exibiu excepcional habilidade matem\u00e1tica. Esse ensaio, altamente original em sua an\u00e1lise, serviu como fonte de ideias cient\u00edficas para Thomson ao longo de sua vida. Ele consultou o ensaio pela \u00faltima vez poucos meses antes de morrer, aos 83 anos.<\/p>\n\n\n\n<p>Thomson entrou em Cambridge em 1841 e obteve um bacharelado quatro anos depois com altas honras. Em 1845, ele recebeu uma c\u00f3pia de um ensaio sobre a aplica\u00e7\u00e3o de An\u00e1lise Matem\u00e1tica \u00e0s teorias da eletricidade e do magnetismo. Essa obra e o livro de Fourier foram os componentes a partir dos quais Thomson moldou sua vis\u00e3o de mundo e que o ajudaram a criar sua s\u00edntese pioneira da rela\u00e7\u00e3o matem\u00e1tica entre eletricidade e calor. Depois de terminar em Cambridge, Thomson foi para Paris, onde trabalhou no laborat\u00f3rio do f\u00edsico e qu\u00edmico Henri-Victor Regnault para adquirir compet\u00eancia experimental pr\u00e1tica para complementar sua educa\u00e7\u00e3o te\u00f3rica.<\/p>\n\n\n\n<p>A cadeira de filosofia natural (mais tarde chamada de f\u00edsica) na Universidade de Glasgow ficou vaga em 1846. O pai de Thomson ent\u00e3o montou uma campanha cuidadosamente planejada e en\u00e9rgica para que seu filho fosse nomeado para o cargo, e aos 22 anos William foi eleito por unanimidade. isto. Apesar dos elogios de Cambridge, Thomson permaneceu em Glasgow pelo resto de sua carreira. Ele renunciou \u00e0 c\u00e1tedra universit\u00e1ria em 1899, aos 75 anos, ap\u00f3s 53 anos de uma frut\u00edfera e feliz associa\u00e7\u00e3o com a institui\u00e7\u00e3o. Ele estava abrindo espa\u00e7o, disse ele, para homens mais jovens.<\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>O trabalho cient\u00edfico de Thomson foi guiado pela convic\u00e7\u00e3o de que as v\u00e1rias teorias que lidam com mat\u00e9ria e energia convergiam para uma grande teoria unificada. Ele perseguiu o objetivo de uma teoria unificada, embora duvidasse que fosse alcan\u00e7\u00e1vel em sua vida ou sempre. A base para a convic\u00e7\u00e3o de Thomson foi a impress\u00e3o cumulativa obtida a partir de experimentos que mostram a inter-rela\u00e7\u00e3o das formas de energia. Em meados do s\u00e9culo 19, foi demonstrado que magnetismo e eletricidade, eletromagnetismo e luz estavam relacionados, e Thomson mostrou por analogia matem\u00e1tica que havia uma rela\u00e7\u00e3o entre fen\u00f4menos hidrodin\u00e2micos e uma corrente el\u00e9trica fluindo atrav\u00e9s de fios. James Prescott Joule tamb\u00e9m afirmou que havia uma rela\u00e7\u00e3o entre movimento mec\u00e2nico e calor, e sua ideia se tornou a base para a ci\u00eancia da termodin\u00e2mica.<\/p>\n\n\n\n<p>Em 1847, em uma reuni\u00e3o da Associa\u00e7\u00e3o Brit\u00e2nica para o Avan\u00e7o da Ci\u00eancia, Thomson ouviu pela primeira vez a teoria de Joule sobre a interconvertibilidade de calor e movimento. A teoria de Joule ia contra o conhecimento aceito da \u00e9poca, de que o calor era uma subst\u00e2ncia imponder\u00e1vel (cal\u00f3rica) e n\u00e3o poderia ser, como afirma Joule, uma forma de movimento. Thomson teve a mente aberta o suficiente para discutir com Joule as implica\u00e7\u00f5es da nova teoria. Na \u00e9poca, embora ele n\u00e3o pudesse aceitar a ideia de Joule, Thomson estava disposto a reservar um julgamento, especialmente porque a rela\u00e7\u00e3o entre calor e movimento mec\u00e2nico se encaixava em sua pr\u00f3pria vis\u00e3o das causas da for\u00e7a. Em 1851, Thomson foi capaz de dar reconhecimento p\u00fablico \u00e0 teoria de Joule, junto com um endosso cauteloso em um importante tratado matem\u00e1tico, &#8220;On the Dynamical Theory of Heat&#8221;. O ensaio de Thomson continha sua vers\u00e3o da segunda lei da termodin\u00e2mica, que foi um passo importante para a unifica\u00e7\u00e3o das teorias cient\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p>O trabalho de Thomson sobre eletricidade e magnetismo tamb\u00e9m come\u00e7ou durante seus dias de estudante em Cambridge. Quando, muito mais tarde, James Clerk Maxwell decidiu realizar pesquisas em magnetismo e eletricidade, ele leu todos os artigos de Thomson sobre o assunto e adotou Thomson como seu mentor. Maxwell &#8211; em sua tentativa de sintetizar tudo o que se sabia sobre a inter-rela\u00e7\u00e3o entre eletricidade, magnetismo e luz &#8211; desenvolveu sua monumental teoria eletromagn\u00e9tica da luz, provavelmente a conquista mais significativa da ci\u00eancia do s\u00e9culo XIX. Esta teoria teve sua g\u00eanese no trabalho de Thomson, e Maxwell prontamente reconheceu sua d\u00edvida.<\/p>\n\n\n\n<p>As contribui\u00e7\u00f5es de Thomson para a ci\u00eancia do s\u00e9culo 19 foram muitas. Ele apresentou as ideias de Michael Faraday, Fourier, Joule e outros. Usando an\u00e1lise matem\u00e1tica, Thomson extraiu generaliza\u00e7\u00f5es de resultados experimentais. Ele formulou o conceito que deveria ser generalizado na teoria din\u00e2mica da energia. Ele tamb\u00e9m colaborou com v\u00e1rios cientistas importantes da \u00e9poca, entre eles Sir George Gabriel Stokes, Hermann von Helmholtz, Peter Guthrie Tait e Joule. Com esses parceiros, ele avan\u00e7ou as fronteiras da ci\u00eancia em diversas \u00e1reas, principalmente a hidrodin\u00e2mica. Al\u00e9m disso, Thomson originou a analogia matem\u00e1tica entre o fluxo de calor em corpos s\u00f3lidos e o fluxo de eletricidade em condutores.<\/p>\n\n\n\n<p>O envolvimento de Thomson em uma controv\u00e9rsia sobre a viabilidade de instalar um cabo transatl\u00e2ntico mudou o curso de seu trabalho profissional. Seu trabalho no projeto come\u00e7ou em 1854, quando Stokes, um correspondente vital\u00edcio em assuntos cient\u00edficos, pediu uma explica\u00e7\u00e3o te\u00f3rica do aparente atraso em uma corrente el\u00e9trica que passa por um longo cabo. Em sua resposta, Thomson referiu-se ao seu artigo inicial \u201cSobre o movimento uniforme do calor em corpos s\u00f3lidos homog\u00eaneos e sua conex\u00e3o com a teoria matem\u00e1tica da eletricidade\u201d (1842). A ideia de Thomson sobre a analogia matem\u00e1tica entre fluxo de calor e corrente el\u00e9trica funcionou bem em sua an\u00e1lise do problema de envio de mensagens telegr\u00e1ficas atrav\u00e9s do cabo planejado de 4.800 km (3.000 milhas). Suas equa\u00e7\u00f5es que descrevem o fluxo de calor atrav\u00e9s de um fio s\u00f3lido provaram ser aplic\u00e1veis e a perguntas sobre a velocidade de uma corrente em um cabo.<\/p>\n\n\n\n<p>A publica\u00e7\u00e3o da resposta de Thomson a Stokes levou a uma refuta\u00e7\u00e3o por E.O.W. Whitehouse, eletricista-chefe da Atlantic Telegraph Company. Whitehouse afirmou que a experi\u00eancia pr\u00e1tica refutou as descobertas te\u00f3ricas de Thomson e por um tempo a vis\u00e3o de Whitehouse prevaleceu com os diretores da empresa. Apesar da discord\u00e2ncia, Thomson participou, como consultor-chefe, das perigosas expedi\u00e7\u00f5es iniciais de instala\u00e7\u00e3o de cabos. Em 1858, Thomson patenteou seu receptor de tel\u00e9grafo, chamado galvan\u00f4metro de espelho, para uso no cabo Atl\u00e2ntico. (O dispositivo, junto com sua modifica\u00e7\u00e3o posterior chamada de gravador de sif\u00e3o, passou a ser usado na maior parte da rede mundial de cabos submarinos.) Eventualmente, os diretores da Atlantic Telegraph Company demitiram Whitehouse, adotaram as sugest\u00f5es de Thomson para o projeto do cabo, e decidiu a favor do galvan\u00f4metro de espelho. Thomson foi nomeado cavaleiro em 1866 pela Rainha Vit\u00f3ria por seu trabalho.<\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n\n\n\n<p>LEIA<br><a href=\"https:\/\/www.britannica.com\/biography\/William-Thomson-Baron-Kelvin\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.britannica.com\/biography\/William-Thomson-Baron-Kelvin<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/William_Thomson\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/William_Thomson<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>PROBLEMAS DE VESTIBULAR<br><a href=\"https:\/\/fisica.net\/vestibular\/testes\/fisica_termica_1.php\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/fisica.net\/vestibular\/testes\/fisica_termica_1.php<\/a><br><a href=\"https:\/\/www.fisica.net\/problemasresolvidos\/fisicamoderna\/ufrgs-2000.php\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.fisica.net\/problemasresolvidos\/fisicamoderna\/ufrgs-2000.php<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>APOSTILA DE ENSINO M\u00c9DIO<br><a href=\"https:\/\/fisica.net\/tc\/fis2g22.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/fisica.net\/tc\/fis2g22.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES<br><a href=\"https:\/\/www.fisica.net\/unidades\/unidades_do_sistema_internacional.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/www.fisica.net\/unidades\/unidades_do_sistema_internacional.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>ESCALA KELVIN<br><a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Kelvin\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Kelvin<\/a><br>ZERO ABSOLUTO<br><a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Zero_absoluto\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/Zero_absoluto<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>LEIA MAIS<br><a href=\"http:\/\/www.fem.unicamp.br\/~em313\/paginas\/person\/kelvin.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/www.fem.unicamp.br\/~em313\/paginas\/person\/kelvin.htm<\/a><\/p>\n\n\n\n<div  align=\"left\" id=\"google\" class=\"google\">\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\n<!-- Banner-728x90 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-8479963969486292\"\n     data-ad-slot=\"1093331068\"\n     data-ad-format=\"auto\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Influenciou profundamente o pensamento cient\u00edfico do s\u00e9culo XIX.Fez importantes contribui\u00e7\u00f5es na an\u00e1lise matem\u00e1tica da eletricidade e termodin\u00e2mica, e fez muito para unificar as disciplinas emergentes da F\u00edsica em sua forma moderna.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,161],"tags":[39,127,14,252,4,157,5,63,125,158,126],"class_list":["post-696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aniversariante","category-junho","tag-britanico","tag-calor","tag-engenheiro","tag-fisica-termica","tag-fisico","tag-junho","tag-matematico","tag-seculo-xix","tag-temperatura","tag-termodinamica","tag-termometro"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.6 - 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