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La electricidad es un fenómeno físico
     originado por cargas eléctricas
   estáticas o en movimiento y por su
   interacción. Cuando una carga se
 encuentra en reposo produce fuerzas
sobre otras situadas en su entorno. Si
la carga se desplaza produce también
 fuerzas magnéticas. Hay dos tipos de
cargas eléctricas, llamadas positivas y
                negativas.
La electricidad está presente en algunas
partículas subatómicas. La partícula
fundamental más ligera que lleva carga
eléctrica es el electrón, que transporta una
unidad de carga. Los átomos en
circunstancias normales contienen
electrones, y a menudo los que están más
alejados del núcleo se desprenden con
mucha facilidad. En algunas
sustancias, como los metales, proliferan los
electrones libres. De esta manera un cuerpo
queda cargado eléctricamente gracias a la
reordenación de los electrones.
El magnetismo no es en realidad "un
fenómeno por el que los materiales ejercen
fuerzas de atracción o repulsión sobre otros
materiales". Si no que es un fenómeno que
se produce al mover o variar la magnitud de
cargas eléctricas en el espacio. Y como
resultado de ésto, se produce un campo
magnético que produce fuerzas entre las
partículas con carga.
La primera noción del magnetismo la
percibimos con el imán. ¿Por qué el
imán atrae otros objetos metálicos?
Esto se debe a propiedades que tienen
estos materiales, y estas propiedades
están relacionadas con el movimiento
de los electrones alrededor de los
núcleos de los átomos que componen
la materia, ya que los electrones tienen
cargas eléctricas y se están moviendo.
La estrrecha relacion entre la corriente electrica y los campos magneticos se
descrubrio casi por accidente

En 1820, el fisico danes hans christian oersted (1777-1851) dio una
conferencia sobre el efecto de calentamiento que tenia una corriente
electrica en un cable metalico. Por casualidad una brújula estaba cerca del
cable y el fisico se sorprendio al ver girar la brujula cuando la corriente
estaba en marcha.

Habia estado busncando conexiones entre la electicidad y el magnetismo
durante varios años, pero esperaba que la brujula señalara en direccion
contraria del cable. En su lugar se encontro con que la brujula apuntaba en
un circulo alrededor del cable.

Colocaba sobre el cable, la brujula señalaba perpendicularmente hacia al
alambre; cuando la coloco por debajo del cable, la brujula tambien apunto
perpendicularmente, pero en direccion opuesta.
Fisicos relacioneados.


André-Marie Ampère          William Sturgeon     Joseph Henry




   Georg Simon Ohm          Michael Faraday    James Clerk Maxwell
André-Marie Ampère (Lyon, 20 de
enero de 1775 - Marsella, 10 de junio de 1836),
fue un matemático y físico francés. Inventó el
primer telégrafo eléctrico y, junto aFrançois
Arago, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría
del electromagnetismo. Elamperio (en
francés ampère) se llama así en su honor.
William Sturgeon, (22 de mayo de 1783 - 4 de
diciembre de 1850), fue un físico e inventorbritánico que
construyó, en 1825, el primer electroimán e inventó el primer
motor eléctrico práctico.
El primer electroimán era un trozo de hierro con forma
de herradura envuelto por una bobinaenrollada sobre sí misma.
Sturgeon demostró su potencia levantando 4 kg con un trozo de
hierro de 200 g envuelto en cables por los que hizo circular la
corriente de una batería. Sturgeon podía regular su electroimán,
lo que supuso el principio del uso de la energía eléctrica en
máquinas útiles y controlables, estableciendo los cimientos para
las comunicaciones electrónicas a gran escala. Este dispositivo
condujo a la invención deltelégrafo, el motor eléctrico, y muchos
otros dispositivos de base a la tecnología moderna. En 1832
Joseph Henry (Albany, 17 de diciembre de 1797 - Washington, 13 de
mayo de 1878) fue un físico estadounidense conocido por su trabajo acerca
del electromagnetismo, enelectroimanes y relés. Descubrió la inducción
electromagnética aunque luego averiguó que Faraday se le había
adelantado.
Las vidas de M. Faraday y Joseph Henry tienen muchos elementos en
común. Los dos provenían de familias muy humildes y se vieron obligados
a trabajar desde muy jóvenes por lo que no pudieron seguir sus estudios.
Henry fue aprendiz de relojero a los trece años (Faraday lo sería de
encuadernador también a esa misma edad).
Como Faraday, Henry se interesó por el experimento de Oersted y, en
1830, descubrió el principio de la inducción electromagnética, pero tardó
tanto tiempo en publicar su trabajo que el descubrimiento se le concedió a
Faraday.
En 1831, Henry inventó el telégrafo y, en 1835, perfeccionó su invento para
que se pudiese usar a muy largas distancias. Con todo, no lo patentó.
Fue Samuel Morsequien, ayudado personalmente por Henry, puso en
práctica el primer telégrafo en 1839 entre Baltimore y Washington, después
Georg Simon Ohm (Erlangen; 16 de marzo de 1789 -
 Múnich; 6 de julio de 1854) fue un físico y matemático
alemán que aportó a la teoría de la electricidad la Ley
de Ohm, conocido principalmente por su investigación
sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que
existe entre la intensidad de una corriente
eléctrica, su fuerza electromotriz y
la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su
nombre que establece que: I = V/R También se interesó
por la acústica, la polarización de las pilas y las
interferencias luminosas. La unidad de resistencia
eléctrica, el ohmio, recibe este nombre en su
honor.1 Terminó ocupando el puesto de conservador del
gabinete de Física de la Academia de Ciencias de
Baviera.
Michael Faraday, FRS, (Newington, 22 de septiembre de 1791 - Londres, 25 de
agosto de 1867) fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y
laelectroquímica.
Fue discípulo del químico Humphry Davy, y ha sido conocido principalmente por su
descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción
degeneradores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es
considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica.
En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula
unacorriente eléctrica (ya descubierta por Oersted), y ese mismo año descubrió
lainducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por
otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos
magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió
las dos leyes fundamentales que llevan su nombre:
La masa de la sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la
cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito masa = equivalente
electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t).
Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son
directamente proporcionales a sus pesos equivalentes.
Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad
al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento.
Se denomina faradio (F), en honor a Michael Faraday, a la unidad de capacidad
eléctrica del SI de unidades. Se define como la capacidad de un conductor tal que
James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 –
 Cambridge,Inglaterra, 5 de noviembre de 1879). Físico escocés conocido
principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica,
sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre
electricidad, magnetismo y aun sobre óptica, en una teoría
consistente.1 Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el
magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo
electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas
de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de
Maxwell. Su trabajo sobre electromagnetismo ha sido llamado la "segunda gran
unificación en física",2 después de la primera llevada a cabo por Newton. Además
se le conoce por la estadística de Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases.
Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos
físicos lo consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física
delsiglo XX habiendo hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la
naturaleza. Muchos consideran que sus contribuciones a la ciencia son de la misma
magnitud que las de Isaac Newton y Albert Einstein.3 En 1931, con motivo de la
conmemoración del centenario de su nacimiento, Albert Einstein describió el trabajo
de Maxwell como «el más profundo y provechoso que la física ha experimentado
desde los tiempos de Newton».
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Electromagnetismo jenifer espinoza

  • 1.
  • 2. La electricidad es un fenómeno físico originado por cargas eléctricas estáticas o en movimiento y por su interacción. Cuando una carga se encuentra en reposo produce fuerzas sobre otras situadas en su entorno. Si la carga se desplaza produce también fuerzas magnéticas. Hay dos tipos de cargas eléctricas, llamadas positivas y negativas.
  • 3. La electricidad está presente en algunas partículas subatómicas. La partícula fundamental más ligera que lleva carga eléctrica es el electrón, que transporta una unidad de carga. Los átomos en circunstancias normales contienen electrones, y a menudo los que están más alejados del núcleo se desprenden con mucha facilidad. En algunas sustancias, como los metales, proliferan los electrones libres. De esta manera un cuerpo queda cargado eléctricamente gracias a la reordenación de los electrones.
  • 4. El magnetismo no es en realidad "un fenómeno por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales". Si no que es un fenómeno que se produce al mover o variar la magnitud de cargas eléctricas en el espacio. Y como resultado de ésto, se produce un campo magnético que produce fuerzas entre las partículas con carga.
  • 5. La primera noción del magnetismo la percibimos con el imán. ¿Por qué el imán atrae otros objetos metálicos? Esto se debe a propiedades que tienen estos materiales, y estas propiedades están relacionadas con el movimiento de los electrones alrededor de los núcleos de los átomos que componen la materia, ya que los electrones tienen cargas eléctricas y se están moviendo.
  • 6. La estrrecha relacion entre la corriente electrica y los campos magneticos se descrubrio casi por accidente En 1820, el fisico danes hans christian oersted (1777-1851) dio una conferencia sobre el efecto de calentamiento que tenia una corriente electrica en un cable metalico. Por casualidad una brújula estaba cerca del cable y el fisico se sorprendio al ver girar la brujula cuando la corriente estaba en marcha. Habia estado busncando conexiones entre la electicidad y el magnetismo durante varios años, pero esperaba que la brujula señalara en direccion contraria del cable. En su lugar se encontro con que la brujula apuntaba en un circulo alrededor del cable. Colocaba sobre el cable, la brujula señalaba perpendicularmente hacia al alambre; cuando la coloco por debajo del cable, la brujula tambien apunto perpendicularmente, pero en direccion opuesta.
  • 7. Fisicos relacioneados. André-Marie Ampère William Sturgeon Joseph Henry Georg Simon Ohm Michael Faraday James Clerk Maxwell
  • 8. André-Marie Ampère (Lyon, 20 de enero de 1775 - Marsella, 10 de junio de 1836), fue un matemático y físico francés. Inventó el primer telégrafo eléctrico y, junto aFrançois Arago, el electroimán. Formuló en 1827 la teoría del electromagnetismo. Elamperio (en francés ampère) se llama así en su honor.
  • 9. William Sturgeon, (22 de mayo de 1783 - 4 de diciembre de 1850), fue un físico e inventorbritánico que construyó, en 1825, el primer electroimán e inventó el primer motor eléctrico práctico. El primer electroimán era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobinaenrollada sobre sí misma. Sturgeon demostró su potencia levantando 4 kg con un trozo de hierro de 200 g envuelto en cables por los que hizo circular la corriente de una batería. Sturgeon podía regular su electroimán, lo que supuso el principio del uso de la energía eléctrica en máquinas útiles y controlables, estableciendo los cimientos para las comunicaciones electrónicas a gran escala. Este dispositivo condujo a la invención deltelégrafo, el motor eléctrico, y muchos otros dispositivos de base a la tecnología moderna. En 1832
  • 10. Joseph Henry (Albany, 17 de diciembre de 1797 - Washington, 13 de mayo de 1878) fue un físico estadounidense conocido por su trabajo acerca del electromagnetismo, enelectroimanes y relés. Descubrió la inducción electromagnética aunque luego averiguó que Faraday se le había adelantado. Las vidas de M. Faraday y Joseph Henry tienen muchos elementos en común. Los dos provenían de familias muy humildes y se vieron obligados a trabajar desde muy jóvenes por lo que no pudieron seguir sus estudios. Henry fue aprendiz de relojero a los trece años (Faraday lo sería de encuadernador también a esa misma edad). Como Faraday, Henry se interesó por el experimento de Oersted y, en 1830, descubrió el principio de la inducción electromagnética, pero tardó tanto tiempo en publicar su trabajo que el descubrimiento se le concedió a Faraday. En 1831, Henry inventó el telégrafo y, en 1835, perfeccionó su invento para que se pudiese usar a muy largas distancias. Con todo, no lo patentó. Fue Samuel Morsequien, ayudado personalmente por Henry, puso en práctica el primer telégrafo en 1839 entre Baltimore y Washington, después
  • 11. Georg Simon Ohm (Erlangen; 16 de marzo de 1789 - Múnich; 6 de julio de 1854) fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la Ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre que establece que: I = V/R También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. La unidad de resistencia eléctrica, el ohmio, recibe este nombre en su honor.1 Terminó ocupando el puesto de conservador del gabinete de Física de la Academia de Ciencias de Baviera.
  • 12. Michael Faraday, FRS, (Newington, 22 de septiembre de 1791 - Londres, 25 de agosto de 1867) fue un físico y químico británico que estudió el electromagnetismo y laelectroquímica. Fue discípulo del químico Humphry Davy, y ha sido conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción degeneradores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis, por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula unacorriente eléctrica (ya descubierta por Oersted), y ese mismo año descubrió lainducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza, para representar los campos magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes fundamentales que llevan su nombre: La masa de la sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t). Las masas de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes. Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Se denomina faradio (F), en honor a Michael Faraday, a la unidad de capacidad eléctrica del SI de unidades. Se define como la capacidad de un conductor tal que
  • 13. James Clerk Maxwell (Edimburgo, Escocia, 13 de junio de 1831 – Cambridge,Inglaterra, 5 de noviembre de 1879). Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aun sobre óptica, en una teoría consistente.1 Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell. Su trabajo sobre electromagnetismo ha sido llamado la "segunda gran unificación en física",2 después de la primera llevada a cabo por Newton. Además se le conoce por la estadística de Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases. Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos físicos lo consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física delsiglo XX habiendo hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchos consideran que sus contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac Newton y Albert Einstein.3 En 1931, con motivo de la conmemoración del centenario de su nacimiento, Albert Einstein describió el trabajo de Maxwell como «el más profundo y provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton».