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definición ,[object Object]
Historia Si bien algunos marcos magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que sobre el hierro ejerce la magnetita, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Oersted. En 1820 Oersted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oersted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica, se movía la aguja de la brújula. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno.¡Pero no pudo! La aguja no era ni atraída ni repelida por ella. En vez de eso tendía a quedarse en ángulo recto. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmadas en la ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad éste "reproduce" sus dos polos. Si ahora volvemos a partir otra vez en dos, nuevamente tendremos cada trozo con dos polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no existen los monopolos magnéticos.
Hans Christian Orsted Nacio el 14 de agosto de 1777 en Rudkobing, Dinamarca Se interesó desde muy joven por la química y por la historia natural, pero también por la literatura. Influido por su padre, que era farmacéutico, se orientó por los estudios de farmacia en 1797, al cumplir los veinte años. Tres años después, se licenció en Medicina, lo que le hubiese podido servir para asegurarse un futuro como médico.
ORSTED ,[object Object]
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Ampere Desde niño demostró ser un genio. Siendo muy joven empezó a leer y a los doce años iba a consultar los libros de  matemáticas  de la biblioteca de Lyon. Como la mayoría de los textos estaban en latín, aprendió esa lengua en unas pocas semanas. A los dieciocho años, la muerte de su padre, a manos de los revolucionarios franceses, le causó tanto pesar que durante mucho tiempo no pudo seguir investigando. A partir de 1809 comenzó su exitosa carrera: fue nombrado profesor de la  Escuela Politécnica de París , en 1814 fue elegido miembro de la  Academia de Ciencias de Francia , y en 1819, profesor de  Filosofía  en la  Facultad de Letras de París .
André-Marie Ampère ,[object Object],[object Object]
ALESSANDRO VOLTA ,[object Object],[object Object],[object Object]
ALESSANDRO VOLTA ,[object Object]
MICHAEL FARADAY ,[object Object],[object Object],[object Object]
MICHAEL FARADAY Realizó contribuciones en el campo de la  electricidad . En  1821 , después de que el químico  danés   Oersted  descubriera el  electromagnetismo , Faraday construyó dos aparatos para producir lo que el llamó  rotación electromagnética , en realidad, un  motor eléctrico . Diez años más tarde, en  1831 , comenzó sus más famosos  experimentos  con los que descubrió la  inducción electromagnética , experimentos que aún hoy día son la base de la moderna tecnología electromagnética. Trabajando con la  electricidad estática , demostró que la  carga eléctrica  se acumula en la superficie exterior del  conductor eléctrico  cargado, con independencia de lo que pudiera haber en su interior. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado  jaula de Faraday . En reconocimiento a sus importantes contribuciones, la unidad de  capacidad  eléctrica se denomina  faradio .
Wilhelm Eduard Weber  ,[object Object]
Electroiman ,[object Object]
Electroiman ,[object Object]
Electroiman ,[object Object]
 
ELECTROIMAN CASERO
MOTOR SIMPLE ,[object Object]
FUNCIONAMIENTO ,[object Object],[object Object],[object Object]
MOTOR SIMPLE
DINAMO Una dinamo o dínamo (ambas ortografías son aceptadas) es una máquina destinada a la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna es transformada en contínua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas, de aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas. que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector.
Dinamo ,[object Object],[object Object],[object Object]
P a g i n a s  de  i n t e r e s ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Historia del descubrimiento de la relación entre electricidad y magnetismo

  • 1.
  • 2. Historia Si bien algunos marcos magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que sobre el hierro ejerce la magnetita, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Oersted. En 1820 Oersted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una peana de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Oersted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba la corriente eléctrica, se movía la aguja de la brújula. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses siguientes trabajó duro intentando explicarse el nuevo fenómeno.¡Pero no pudo! La aguja no era ni atraída ni repelida por ella. En vez de eso tendía a quedarse en ángulo recto. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de la relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmadas en la ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad éste &quot;reproduce&quot; sus dos polos. Si ahora volvemos a partir otra vez en dos, nuevamente tendremos cada trozo con dos polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no existen los monopolos magnéticos.
  • 3. Hans Christian Orsted Nacio el 14 de agosto de 1777 en Rudkobing, Dinamarca Se interesó desde muy joven por la química y por la historia natural, pero también por la literatura. Influido por su padre, que era farmacéutico, se orientó por los estudios de farmacia en 1797, al cumplir los veinte años. Tres años después, se licenció en Medicina, lo que le hubiese podido servir para asegurarse un futuro como médico.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Ampere Desde niño demostró ser un genio. Siendo muy joven empezó a leer y a los doce años iba a consultar los libros de matemáticas de la biblioteca de Lyon. Como la mayoría de los textos estaban en latín, aprendió esa lengua en unas pocas semanas. A los dieciocho años, la muerte de su padre, a manos de los revolucionarios franceses, le causó tanto pesar que durante mucho tiempo no pudo seguir investigando. A partir de 1809 comenzó su exitosa carrera: fue nombrado profesor de la Escuela Politécnica de París , en 1814 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia , y en 1819, profesor de Filosofía en la Facultad de Letras de París .
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. MICHAEL FARADAY Realizó contribuciones en el campo de la electricidad . En 1821 , después de que el químico danés Oersted descubriera el electromagnetismo , Faraday construyó dos aparatos para producir lo que el llamó rotación electromagnética , en realidad, un motor eléctrico . Diez años más tarde, en 1831 , comenzó sus más famosos experimentos con los que descubrió la inducción electromagnética , experimentos que aún hoy día son la base de la moderna tecnología electromagnética. Trabajando con la electricidad estática , demostró que la carga eléctrica se acumula en la superficie exterior del conductor eléctrico cargado, con independencia de lo que pudiera haber en su interior. Este efecto se emplea en el dispositivo denominado jaula de Faraday . En reconocimiento a sus importantes contribuciones, la unidad de capacidad eléctrica se denomina faradio .
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.  
  • 18.
  • 19.
  • 21. DINAMO Una dinamo o dínamo (ambas ortografías son aceptadas) es una máquina destinada a la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna es transformada en contínua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas, de aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas. que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector.
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