Carlos Graef 2022
Edición 2022

Convocatoria
Ciudad de México, agosto 2022
A QUIEN CORRESPONDA
DIRECTOR/A ESCOLAR
INSTITUCIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
PRESENTE
Atn. Coordinadores/as de las materias de
Física, Computación, Ingenierías, Matemáticas y Química.
C O N V O C A T O R I A
Como es de su conocimiento la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa, junto con los Departamentos de Física, Ing. Eléctrica, Ing. de Procesos e Hidráulica, Matemáticas y Química, convocan a la Décimo Primera Edición del Instituto Carlos Graef Jóvenes hacia la Ciencia y la Ingeniería. Su principal objetivo es promover el entusiasmo por la ciencia entre las y los estudiantes preuniversitarios por medio del contacto con científicos profesionales.
Es por ello que invitamos a los alumnos/as de su Institución más interesados/as en los campos de las ciencias básicas y las ingenierías a participar en el programa de estudiantes avanzados en ciencia, en el cual las y los jóvenes desarrollan su capacidad de análisis, razonamiento lógico y discusión formal sobre temas científicos.
El programa está a cargo de profesores/as de tiempo completo de la UAM-Iztapalapa, todas y todos ellos profesionales de la investigación. Éste se desarrollará en 6 sesiones sabatinas, durante los días, 05, 12, 19, 26 de noviembre, 03 y 10 de diciembre de 2022 en un horario de 09:00 a 14:00 hrs., de acuerdo con el calendario que se adjunta a la presente.
La modalidad será presencial para el alumnado que radica en la Ciudad de México y Estado de México; así como para el alumnado de otros estados de la república que esté en posibilidad de asistir presencialmente.
Habrá una modalidad virtual exclusivamente para el alumnado de otros estados de la república o del extranjero que no puedan asistir presencialmente.
Cabe señalar que quienes participen en modalidad presencial, no podrán cambiar su asistencia a la modalidad virtual, sin excepción alguna.
El Instituto Carlos Graef seleccionará a las y los participantes de acuerdo con el cupo disponible y los requisitos siguientes:
- Tener interés en la ciencia.
- Completar la solicitud de ingreso al Instituto Carlos Graef en el siguiente link
- Comprometerse a asistir a la totalidad del programa.
Se otorgará constancia de participación a quienes cumplan con al menos el 80% de asistencias.
Toda la información se encuentra en la página web del instituto.
Facebook: @iguami
- Fecha límite para recepción de solicitudes: 15 de octubre de 2022
- Fecha de publicación de la lista de estudiantes seleccionados: viernes 28 de octubre de 2022
- Contacto para mayores informes: Lic. Doina García y Lic. Ana Laura Gálvez, Teléfonos: 5804 4818 y 5804 6530. Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios, correo:
Esperando contar con la participación de sus estudiantes, le enviamos un saludo cordial.
ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo
Dr. Juan Morales Corona Jefe del Depto. de Física |
Dra. Patricia Saavedra Jefa del Depto. de Matemáticas |
Mtro. Omar Lucio Cabrera Jiménez Responsable del Depto. de Ing. Eléctrica |
Invitación
A QUIEN CORRESPONDA
DIRECTOR/A ESCOLAR
INSTITUCIÓN DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
P R E S E N T E
Con la finalidad de contribuir a la formación científica y tecnológica temprana de estudiantes preuniversitarios, la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa CONVOCA a la Décimo Primera Edición del INSTITUTO CARLOS GRAEF-JÓVENES HACIA LA CIENCIA Y LA INGENIERÍA. El Instituto busca promover entre las y los jóvenes que cursan el nivel medio superior, el entusiasmo e interés hacia estas disciplinas a través de actividades realizadas con científicos profesionales y mostrarles que la ciencia es una opción vocacional real y viable, que ofrece diversas oportunidades de desarrollo profesional.
Por lo antes señalado, tenemos el agrado de invitar al alumnado de su apreciable institución a que participen en uno de los ejes principales del Instituto: el PROGRAMA DE ESTUDIANTES AVANZADOS EN CIENCIA. El Programa incluye pláticas y talleres sabatinos sobre temas de actualidad, impartidos por profesores/as-investigadores/as de la UAM Iztapalapa.
Adjunto a la presente encontrará la convocatoria con las fechas, modalidades de participación, el temario y un cartel promocional. Los criterios de selección, así como la modalidad de inscripción se encuentran en la página.
Facebook: @iguami
Si requiere más información, le atenderán con gusto la Lic. Doina García y la Lic. Ana Laura Gálvez en los teléfonos 5804-4818 y 5804-6530.
En espera de contar con su valiosa participación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo
DR. ROMÁN LINARES ROMERO
DIRECTOR
¿Quién es Carlos Graef?

Nació en Guanaceví, Durango, el 25 de Febrero de 1911, y murió en la Ciudad de México el 13 de enero de 1988. Fueron sus padres Carlos Graef Ziehl y Gudelia Fernández Espinosa. En 1938 desposó a Alicia Sánchez Castell. El joven Carlos pasó su infancia y adolescencia en la Ciudad de México en donde estudió la primaria y la preparatoria en el Colegio Alemán hasta obtener el Abitur (1922 – 1928). Al finalizar estos estudios viajó a Alemania e ingresó al Departamento de Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Darmstadt (1929-1930). La crisis económica lo hizo volver a México e ingresó a la Escuela Nacional de Ingenieros (1931 – 1933) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Sección de Matemáticas y Física de la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma Universidad, en donde realizó estudios de física teórica y matemáticas (1934 – 1937). En 1937 obtuvo la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation con la cual viajo a los Estados Unidos e ingreso al Instituto Tecnológico de Massachusset (MIT) en donde, después de cuatro años de estudios e investigación, obtuvo el grado de Doctor en Ciencias en la especialidad de física teórica (1937-1940). También asistió a algunos de los cursos avanzados de astronomía y astrofísica en la Universidad de Harvard en 1940.
Graef Fernández inició sus múltiples e importantes tareas académicas y docentes como profesor de geometría analítica y cálculo en la Escuela Superior de Construcción de la Secretaría de Educación Pública (1934) y profesor de geometría superior en el Departamento de Física y Matemáticas de la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM (1937). A su vuelta de los Estados Unidos, en 1941, fue nombrado profesor titular de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, cátedra que ocupó hasta su muerte. En el mismo año fu nombrado subdirector (fundador) del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, Puebla (1941 – 1944). Volvió a los Estados Unidos por un breve tiempo y dio un curso de teoría de la relatividad y gravitación en la Universidad de Harvard (1944 – 1945). De vuelta a México fue nombrado investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (1945 – 1976), y más tarde director del Instituto de Física (1945 – 1957) y director de la Facultad de ciencias de la UNAM (1957 – 1959). También fue director fundador de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (1974 – 1976).
Como investigador científico, Carlos Graef Fernández concentró su atención en dos campos de la física teórica: I. El estudio de las órbitas de las partículas cargadas de electricidad que se mueven en el campo magnético de la tierra, y II. La teoría de la gravitación y la teoría general de la relatividad. En 1936 fue aceptado como miembro de número de la Sociedad Científica Antonio Alzate en la que presentó su primer trabajo titulado “Representación de un tensor por medio de seis vectores”, publicado ese mismo año en la revista Ingeniería. En este primer trabajo se anuncia su interés de medio siglo en las matemáticas y la física de la relatividad general.
A su llegada al MIT en 1937, Graef Fernández inició un intenso programa de investigación científica. Por sugerencia de Manuel Sandoval Vallarta, su asesor académico en el MIT, dirigió su atención al esclarecimiento de la teoría matemática del movimiento de las partículas cargadas de electricidad en el campo magnético de un imán o dipolo magnético, un problema cuya solución es esencial para el desarrollo de la teoría de los efectos geomagnéticos de la radiación cósmica.
En su primer trabajo, hecho en colaboración con S. Kusaka, estudió el movimiento de dichas cargas en el plano que contiene el ecuador magnético de la Tierra. Demostró que hay una infinidad de movimientos posibles en este plano. Clasificó los tipos de movimiento y logró encontrar expresiones matemáticas simples para describir las órbitas periódicas ecuatoriales. En 1938, con el propósito de determinar si la radiación cósmica que llega a la Tierra tiene su origen fuera de nuestra propia galaxia, Graef Fernández, Kusaka y Sandoval Vallarta usaron los resultados del trabajo anterior para calcular el cambio de dirección de las partículas de la radiación cósmica que se mueven el plano del ecuador magnético terrestre y, tomando en cuenta la pequeña variación en el movimiento de la Tierra debida a la rotación de nuestra galaxia (la Vía Láctea), determinaron la variación diurna de la intensidad de la radiación cósmica que llega verticalmente a un punto del ecuador geomagnético.
En el trabajo que sería su tesis doctoral, Graef Fernández se ocupó del análisis de las órbitas periódicas en el caso general del movimiento en tres dimensiones. Logró reducir el problema general al estudio de las soluciones de una ecuación diferencial no lineal de segundo orden, con lo que redujo la dificultad del problema a su mínima expresión. A partir de aquí demostró que hay una infinidad de movimientos posibles. Estudió la forma de las órbitas y logró clasificar los tipos de movimientos posibles con un método matemático de su invención basado en el uso de las relaciones geométricas que quedan invariantes cuando se hacen deformaciones continuas del espacio. Los resultados de esta serie de trabajos fueron publicados en cuatro artículos en las revistas Jornal of Mathematics and Physics, Physical Reviews y Mathematical Reviews entre 1938 y 1944. A más de medio siglo de su publicación estos trabajos de Graef Fernández siguen siendo de actualidad y son citados con frecuencia por los investigadores que estudian los movimientos caóticos de los sistemas dinámicos que cumplen con el principio de reflexión en el tiempo. En 1943, Graef Fernández se reunió en México con el gran matemático estadounidense G. D. Birkhoff, quien el año anterior había propuesto una nueva teoría de la gravitación como una alternativa a la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría de Birkhoff tenía la virtud de ser matemáticamente más simple y de contenido físico más transparente que la teoría de Einstein, que en aquella época parecía oscura por las dificultades de interpretación inherentes a una estructura matemática que aún no había sido suficientemente desarrollada.
En un importante trabajo, hecho en 1943 en colaboración con A. Barajas, C. Graef Fernández y M. Sandoval Vallarta, Birkhoff respondió desde México a las críticas hechas por H. Weyl a su nueva teoría. La muerte, en noviembre de 1944, le impidió proseguir con el desarrollo de sus ideas sobre la gravitación. Para Graef Fernández este trabajo fue el inicio de la tarea a la que dedicaría la mayor parte de su vida activa como investigador. En diecinueve artículos, escritos entre 1944 y 1968, Graef Fernández desarrolló sistemáticamente la teoría de la gravitación propuesta por Birkhoff. Abordó y resolvió problemas tan importantes como son: los principios de conservación en la teoría; el movimiento de dos cuerpos en interacción gravitacional; el campo gravitacional que produce un punto masa en movimiento arbitrario; los principios variacionales para el movimiento de los planetas; la expansión del Universo; el movimiento de una masa que aniquila su propio campo gravitacional; del potencial de un punto masa a las ecuaciones del campo, y varios más. Estos trabajos fueron publicados en la Revista Mexicana de Física, el Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, los Annals of the American Mathematical Society y otras.
Aunque ahora casi todos los físicos admiten que la teoría de la relatividad general de Einstein es correcta y la teoría de Birkhoff ha caído en desuso, las ideas fundamentales de esta teoría, desarrolladas por Graef Fernández, tuvieron un gran alcance en su época y siguen siendo importantes hoy día pues aclaran el significado físico de las teorías de la gravitación y permiten buscar nuevos caminos para la solución de las cuestiones que aún no encuentran una respuesta satisfactoria en la teoría de Einstein.
Además de artículos científicos, Graef Fernández escribió una veintena de interesantes ensayos en los que muestra a la física y las matemáticas como una parte integral de la cultura. Entre estos destacan “Afinidades morfológicas entre las matemáticas y la pintura” [Cuadernos Americanos 6: 105 (1946)]; “Escultura y ciencia” [Revista de Arquitectura 31:35 (1950)]; “Espacio matemático y espacio físico” [Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, UNAM, núm. 2 (1955)]; Alejandro Humboldt” [Anuario del Seminario de Cultura Mexicana (1963)]; “Niels Bohr” [Bol. Soc. Mex. Fís. 8:13 (1963)]; “Mi discusión con Alberto Einstein” (The American Scientist 44:204 (1956)]; “Viejos episodios de la ciencia en México” (Naturaleza 6:204 (1975); “La serendipidad” [Anuario del Seminario de Cultura Mexicana (1975)]; “The Texcoco Project” en Water Production Using Nuclear Power [The University of Arizona Press, Tucson (1966)]; “Nuclear Power and Water Desalting Plants in Southern United States and Northwestern Mexico” [Atomic Energy Comission (1968)] y “Reminiscencias” [Rev. Mex. Fís. 30:615 (1984)].
Dedicó Graef Fernández gran parte de su esfuerzo y atención al desarrollo de la ciencia y de la industria nuclear en México. En 1946 fue delegado de México ante la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas y, años más tarde, miembro de la delegación mexicana a las conferencias sobre los usos pacíficos de la energía atómica de las naciones Unidas, en agosto de 1955 y septiembre de 1958.
Entre otros cargos importantes fue asesor científico coordinador de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (1956 – 1963); director del Centro Nuclear de México (1964 – 1970); gobernador por México del Organismo Internacional de la Energía Atómica (1960 – 1961); delegado de México a la Conferencia sobre el Estatuto del Organismo Internacional de la Energía Atómica (1956); presidente del Grupo de Expertos en Energía Nuclear (1971 – 1977); coordinador general del Instituto Nacional de Energía Nuclear (1977 – 1978), y coordinador general de Uranio Mexicano (1980 – 1983). Contribuyó también a la formulación y discusión de los proyectos de desalación de agua por medio de la energía nuclear como jefe de la Sección Mexicana del Grupo de Estudio sobre Desalación de Agua de Mar para el Noroeste de México y Suroeste de los Estados Unidos (1967 – 1970).
La distinguida carrera científica de Carlos Graef Fernández fue ampliamente reconocida; entre los muchos honores y distinciones de que fue objeto cabe mencionar el Premio Manuel Ávila Camacho del Instituto del libro(1945), la Medalla Francisco Zarco, el Premio Nacional de Ciencias(1970), la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física y el Premio Nabor Carrillo de Ciencia y Tecnología Nucleares(1982). En 1979 la Universidad Nacional Autónoma de México lo hizo Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias, y en 1978 su ciudad natal lo distinguió con el título de hijo predilecto de Guanaceví, Durango.
José Luis Fernández Chapou, Alfonso Mondragón Ballesteros
Ciudad de México, 1993
Biografía tomada del libro: Carlos Graef Fernández, Obra científica, Universidad Autónoma Metropolitana (1993)
Cartel
Hedy Lamarr: Científica Invitada

Fuente: Wikimedia Commons
Hedy Lamarr
Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood como Hedy Lamarr, fue una reconocida actriz e inventora austríaca, Hedy Lamarr fue además una genial inventora que desarrolló, entre otras cosas, el wifi. De hecho, en Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr ofreció sus servicios al Gobierno de Estados Unidos ya que disponía de información privilegiada acerca del armamento del ejército alemán. Ubicada en el departamento de tecnología militar, Hedy se dio cuenta de que las señales de radio que guiaban a los torpedos de la armada norteamericana eran muy fáciles de interceptar. Fue entonces cuando elaboró junto con su amigo el compositor George Antheil un sistema de detección de torpedos teledirigidos. Inspirado en un principio musical, éste funcionaba con 88 frecuencias, las equivalentes a las teclas del piano, y era capaz de hacer saltar señales de transmisión entre las frecuencias del espectro magnético.
Los militares no supieron apreciar entonces la utilidad del invento que les estaba ofreciendo Hedy hasta que muchos años después, en 1962, se produjo la crisis de los misiles cubanos. Entonces la tecnología de Lamarr se utilizó para interceptar las comunicaciones y el control de los torpedos. A día de hoy este método se emplea para los sistemas de posicionamiento por satélite, como el GPS, y fue el precursor del wifi.
https://parabrisas.perfil.com/noticias/hombres-de-auto/mujeres-de-auto-hedy-lamarr.phtml
Otras Cientificas Invitadas

Dorothy Crowfoot Hodgkin
Premio Nobel de Química 1964
Dorothy Crowfoot nació en El Cairo el 12 de mayo de 1910. Obtuvo el Premio Nobel de Química en el año 1964 por la determinación de estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante rayos X.
https://www.conicyt.cl/mujeres-en-ciencia-y-tecnologia/mujeres-destacadas/premios-nobel/dorothy-crowfoot-hodgkin/
Dorothy Crowfoot nació en El Cairo el 12 de mayo de 1910. Obtuvo el Premio Nobel de Química en el año 1964 por la determinación de estructuras de sustancias de interés bioquímico mediante rayos X.
Se interesó en la química y cristales desde que tenía diez años, interés que fue alentado por el doctor A.F. Joseph, un amigo de sus padres quien le dio productos químicos y ayudó durante su estancia allí para analizar ilmenita. La mayor parte de su vida laboral la pasó como miembro oficial y tutor en Ciencias Naturales en Somerville, como responsable de la enseñanza de la química en universidades para mujeres. Se convirtió en profesora de la Universidad en 1946, lectora en cristalografía de rayos X en 1956 y profesora investigadora de la Royal Society en 1960.
Investigó la insulina y la difracción de rayos X, y posteriormente el calciferol o vitamina D2 y el antibiótico gramicidina.
https://www.conicyt.cl/mujeres-en-ciencia-y-tecnologia/mujeres-destacadas/premios-nobel/dorothy-crowfoot-hodgkin/

Ada Byron: Condesa de Lovelace
La princesa de los paralelogramos, como llamaba Byron a su esposa que había estudiado álgebra, geometría y astronomía con el Catedrático de Cambridge William Frend, puso todo su empeño en educar a su hija científicamente, alejada de las «triviales» tendencias literarias y en la más severa «disciplina», para contrarrestar los “vapores de la fantasía” que había heredado de su padre. Ada tuvo como profesora de matemáticas a Mary Somerville y también recibió consejo científico de Lord Morgan. Luego, cuando conoció a Babbage, aprovechó esta amistad para seguir creciendo en sus conocimientos matemáticos.
En 1835 Ada se casó con El octavo Lord King, nombrado conde de Lovelace en 1838, momento a partir del cual Ada pasó a ser la condesa de Lovelace. El matrimonio tuvo una hija Anna Isabella Noel y dos hijos Byron Noel, vizconde de Ockham y Ralph Gordon Noel, decimotercer barón de Wentworth y segundo conde de Lovelace.
https://mujeresconciencia.com/2018/07/10/ada-byron-condesa-de-lovelace-1815-1851/