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Presentación
Mediante el presente informe quiero darle a conocer a usted
todos los aportes conocidos que tuvo André-Marie Ampere en la
física tales como la relación entre el magnetismo y la
electricidad, las leyes de Ampere y así poder mostrar su utilidad
e importancia desde entonces.
Introducción
André-Marie Ampère (1775-1836). Fue un matemático y físico francés, generalmente
considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por
sus importantes aportes al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que
contribuyeron, junto con los trabajos del danés Hans Christian Oesterd y los franceses
Jean-Baptiste Biot y Félix Savart al desarrollo del electromagnetismo. Sus teorías e
interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en
1822, en su Colección de Observaciones sobre Electrodinámica y en 1826, en su Teoría
de los Fenómenos Electrodinámicos. Ampere descubrió las leyes cuantitativas que
describen el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica. También
descubrió las leyes de acciones mutuas entre corrientes. Dichas leyes constituyen los
fundamentos del funcionamiento de las modernas máquinas y de los instrumentos de
medidas eléctricas. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio (A),
recibe este nombre en su honor
Ampère trabajó igualmente en la matemática, concentrándose en la teoría de
probabilidades y en la integración de las ecuaciones diferenciales parciales.
En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Oersted,2 estudió la relación entre
magnetismo y electricidad. Descubrió que la dirección que toma la aguja de una
brújula depende de la dirección de la corriente eléctrica que circula cerca y dedujo de
esto la regla llamada « de Ampère»: un hombre está acostado sobre el conductor; la
corriente, que va por convención de más a menos, lo atraviesa de pies a cabeza; sus
ojos apuntarán a la aguja imantada. El polo norte de esta aguja se desplaza entonces a
su izquierda. Esto es ejemplificado también en la regla de la mano derecha: si se
separan los tres primeros dedos de la mano derecha de manera que el cordial indique
la dirección del campo magnético y el pulgar la del movimiento, entonces el índice
indicará la dirección por la que circula la corriente.
De las leyes de Ampère, la más conocida es la de electrodinámica. Esta describe las
fuerzas que dos conductores paralelos atravesados por corriente eléctrica ejercen uno
sobre otro. Si el sentido de la corriente es el mismo en los dos conductores, estos se
atraen; si la corriente se desplaza en sentidos opuestos, los conductores se repelen.
Describe igualmente la relación que existe entre la fuerza de corriente y la del campo
magnético correspondiente. Estos trabajos fundan la electrodinámica e influencian
considerablemente a la física del siglo XIX.
Ampère interpreta el fenómeno del magnetismo con la teoría de la corriente
molecular, según la cual innombrables partículas minúsculas, cargadas eléctricamente,
estarían en movimiento dentro del conductor. Esta teoría es rechazada por los
científicos de la época y no se impone hasta sesenta años después gracias al
descubrimiento del electrón.
Además de su trabajo sobre la electrodinámica, intenta explicar ciertos fenómenos
químicos con la geometría de las moléculas y emite, al igual que Avogadro, la hipótesis
de que el número de moléculas contenidas en un gas es proporcional a su volumen.
André-Marie Ampère fue titular del púlpito de Física general y experimental del
Collège de France, sucediendo a Louis Lefèvre-Gineau y siendo reemplazado por Félix
Savart. Está enterrado en el cementerio de Montmartre en París.
Inventó el galvanómetro, el primer telégrafo eléctrico y, junto a François Arago, el
electroimán. Fue gracias a Ampère que se dieron a conocer los términos corriente
eléctrica y tensión eléctrica.
Además, en la querella por la naturaleza del cloro, él fue de los primeros en abogar por
"el cloro: cuerpo simple", contra la idea entonces extendida de "cloro: compuesto
oxigenado del ácido muriático" (hoy ácido clorhídrico).
Amigo de Ballanche y de Gilles Coupier, de filosofía personalmente inquieta, Ampère
también publicó una importante clasificación de ciencias.3
Fue el fundador de la rama de la física que reconocemos como electrodinámica y el
primero en usar el vocablo corriente para identificar a la electricidad, legándonos los
parámetros para medirla: el ampere y el ammeter.
Este físico y matemático francés, nacido cerca de Lyon, es conocido por sus
importantes aportaciones al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que
constituyeron, junto con los trabajos del danés Hans Chistian Oesterd, al desarrollo del
electromagnetismo.
Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se
publicaron en 1822, en su Colección de observaciones sobre electrodinámica y en
1826, en su Teoría de los fenómenos electrodinámicos.
Ampere descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por
una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos
de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, al demostrar
que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido,
se atraen, mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos, se repelen. La
unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio, recibe este nombre en su
honor

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Ampere electromagnetismo

  • 1. Presentación Mediante el presente informe quiero darle a conocer a usted todos los aportes conocidos que tuvo André-Marie Ampere en la física tales como la relación entre el magnetismo y la electricidad, las leyes de Ampere y así poder mostrar su utilidad e importancia desde entonces.
  • 3. André-Marie Ampère (1775-1836). Fue un matemático y físico francés, generalmente considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportes al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que contribuyeron, junto con los trabajos del danés Hans Christian Oesterd y los franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart al desarrollo del electromagnetismo. Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en 1822, en su Colección de Observaciones sobre Electrodinámica y en 1826, en su Teoría de los Fenómenos Electrodinámicos. Ampere descubrió las leyes cuantitativas que describen el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica. También descubrió las leyes de acciones mutuas entre corrientes. Dichas leyes constituyen los fundamentos del funcionamiento de las modernas máquinas y de los instrumentos de medidas eléctricas. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio (A), recibe este nombre en su honor Ampère trabajó igualmente en la matemática, concentrándose en la teoría de probabilidades y en la integración de las ecuaciones diferenciales parciales. En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Oersted,2 estudió la relación entre magnetismo y electricidad. Descubrió que la dirección que toma la aguja de una brújula depende de la dirección de la corriente eléctrica que circula cerca y dedujo de esto la regla llamada « de Ampère»: un hombre está acostado sobre el conductor; la corriente, que va por convención de más a menos, lo atraviesa de pies a cabeza; sus ojos apuntarán a la aguja imantada. El polo norte de esta aguja se desplaza entonces a su izquierda. Esto es ejemplificado también en la regla de la mano derecha: si se separan los tres primeros dedos de la mano derecha de manera que el cordial indique la dirección del campo magnético y el pulgar la del movimiento, entonces el índice indicará la dirección por la que circula la corriente. De las leyes de Ampère, la más conocida es la de electrodinámica. Esta describe las fuerzas que dos conductores paralelos atravesados por corriente eléctrica ejercen uno sobre otro. Si el sentido de la corriente es el mismo en los dos conductores, estos se atraen; si la corriente se desplaza en sentidos opuestos, los conductores se repelen. Describe igualmente la relación que existe entre la fuerza de corriente y la del campo magnético correspondiente. Estos trabajos fundan la electrodinámica e influencian considerablemente a la física del siglo XIX. Ampère interpreta el fenómeno del magnetismo con la teoría de la corriente molecular, según la cual innombrables partículas minúsculas, cargadas eléctricamente, estarían en movimiento dentro del conductor. Esta teoría es rechazada por los científicos de la época y no se impone hasta sesenta años después gracias al descubrimiento del electrón.
  • 4. Además de su trabajo sobre la electrodinámica, intenta explicar ciertos fenómenos químicos con la geometría de las moléculas y emite, al igual que Avogadro, la hipótesis de que el número de moléculas contenidas en un gas es proporcional a su volumen. André-Marie Ampère fue titular del púlpito de Física general y experimental del Collège de France, sucediendo a Louis Lefèvre-Gineau y siendo reemplazado por Félix Savart. Está enterrado en el cementerio de Montmartre en París. Inventó el galvanómetro, el primer telégrafo eléctrico y, junto a François Arago, el electroimán. Fue gracias a Ampère que se dieron a conocer los términos corriente eléctrica y tensión eléctrica. Además, en la querella por la naturaleza del cloro, él fue de los primeros en abogar por "el cloro: cuerpo simple", contra la idea entonces extendida de "cloro: compuesto oxigenado del ácido muriático" (hoy ácido clorhídrico). Amigo de Ballanche y de Gilles Coupier, de filosofía personalmente inquieta, Ampère también publicó una importante clasificación de ciencias.3 Fue el fundador de la rama de la física que reconocemos como electrodinámica y el primero en usar el vocablo corriente para identificar a la electricidad, legándonos los parámetros para medirla: el ampere y el ammeter. Este físico y matemático francés, nacido cerca de Lyon, es conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo, que constituyeron, junto con los trabajos del danés Hans Chistian Oesterd, al desarrollo del electromagnetismo. Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en 1822, en su Colección de observaciones sobre electrodinámica y en 1826, en su Teoría de los fenómenos electrodinámicos. Ampere descubrió las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, al demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido, se atraen, mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos, se repelen. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio, recibe este nombre en su honor