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MICHAEL FARADAY,
HEINRICH LENZ Y JAMES
CLERK MAXWELL Y SUS
APORTACIONES AL
ELECTROMAGNETISMO
Avendaño Rodríguez
Diego
Valle Alarcón Benjamín
Lemus Luna Valeria
Daniela
Rueda Méndez
Francisco Alejandro
• El siglo XIX fue testigo de avances revolucionarios en el
campo del electromagnetismo, uniendo los mundos de la
electricidad y el magnetismo, y sentando las bases para la era
moderna de la tecnología. • La investigación pionera de
Michael Faraday, Heinrich Lenz y James Clerk Maxwell fue
fundamental para comprender y aplicar los principios
fundamentales del electromagnetismo en la física y la tecnología.
Introducción:
MICHAEL FARADAY:
• • Michael Faraday, un autodidacta, realizó experimentos innovadores que
lo llevaron al descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831. •
Su experimento con un alambre enrollado alrededor de un anillo de
hierro y un imán demostró que un campo magnético cambiante puede
inducir una corriente eléctrica en un circuito. • Además de la inducción
electromagnética, Faraday formuló las leyes de la electrólisis, estableciendo
la base para comprender la relación entre electricidad y química.
HEINRICH LENZ:
• • Heinrich Lenz, contemporáneo de Faraday, formuló la ley de Lenz en 1834, una
contribución crucial al campo del electromagnetismo. • La ley de Lenz
establece que la corriente inducida en un circuito cerrado siempre se opone al
cambio en el flujo magnético que la produce, lo que proporciona una regla simple
pero poderosa para predecir la dirección de las corrientes inducidas. • Esta
ley es fundamental en aplicaciones como generadores eléctricos, transformadores y
motores eléctricos, donde el control de las corrientes inducidas es esencial.
JAMES CLERK MAXWELL:
• • James Clerk Maxwell fue un físico escocés cuyo trabajo revolucionó nuestra
comprensión del electromagnetismo. • En la década de 1860, Maxwell
unificó las leyes conocidas del electromagnetismo en un conjunto coherente de
ecuaciones, conocidas como las ecuaciones de Maxwell. • Estas ecuaciones
describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el
espacio, sentando las bases de la teoría del electromagnetismo clásico. • La
unificación de las leyes de Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday en las ecuaciones de
Maxwell condujo a la predicción de las ondas electromagnéticas, un descubrimiento
crucial que allanó el camino para el desarrollo de tecnologías como la radio, la
televisión y las comunicaciones inalámbricas.
CONCLUSIONES:
• • Las contribuciones de Faraday, Lenz y Maxwell al electromagnetismo
han sido fundamentales para el desarrollo de la tecnología moderna. •
Sus descubrimientos sentaron las bases teóricas y experimentales para
aplicaciones que van desde la generación de electricidad hasta las
comunicaciones inalámbricas. • La comprensión del
electromagnetismo sigue siendo vital en el mundo actual, impulsando la
innovación y el progreso tecnológico en una variedad de campos.
REFERENCIAS
• https://www.alipso.com/monografias/historia_electromagnetismo/
• https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/56230/NOCIONES%20HIS
T%C3%93RICAS%20DEL%20ELECTROMAGNETISMO_RCF.pdf?sequence=6&isAllowe
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  • 1. MICHAEL FARADAY, HEINRICH LENZ Y JAMES CLERK MAXWELL Y SUS APORTACIONES AL ELECTROMAGNETISMO Avendaño Rodríguez Diego Valle Alarcón Benjamín Lemus Luna Valeria Daniela Rueda Méndez Francisco Alejandro
  • 2. • El siglo XIX fue testigo de avances revolucionarios en el campo del electromagnetismo, uniendo los mundos de la electricidad y el magnetismo, y sentando las bases para la era moderna de la tecnología. • La investigación pionera de Michael Faraday, Heinrich Lenz y James Clerk Maxwell fue fundamental para comprender y aplicar los principios fundamentales del electromagnetismo en la física y la tecnología. Introducción:
  • 3. MICHAEL FARADAY: • • Michael Faraday, un autodidacta, realizó experimentos innovadores que lo llevaron al descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831. • Su experimento con un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro y un imán demostró que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica en un circuito. • Además de la inducción electromagnética, Faraday formuló las leyes de la electrólisis, estableciendo la base para comprender la relación entre electricidad y química.
  • 4. HEINRICH LENZ: • • Heinrich Lenz, contemporáneo de Faraday, formuló la ley de Lenz en 1834, una contribución crucial al campo del electromagnetismo. • La ley de Lenz establece que la corriente inducida en un circuito cerrado siempre se opone al cambio en el flujo magnético que la produce, lo que proporciona una regla simple pero poderosa para predecir la dirección de las corrientes inducidas. • Esta ley es fundamental en aplicaciones como generadores eléctricos, transformadores y motores eléctricos, donde el control de las corrientes inducidas es esencial.
  • 5. JAMES CLERK MAXWELL: • • James Clerk Maxwell fue un físico escocés cuyo trabajo revolucionó nuestra comprensión del electromagnetismo. • En la década de 1860, Maxwell unificó las leyes conocidas del electromagnetismo en un conjunto coherente de ecuaciones, conocidas como las ecuaciones de Maxwell. • Estas ecuaciones describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el espacio, sentando las bases de la teoría del electromagnetismo clásico. • La unificación de las leyes de Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday en las ecuaciones de Maxwell condujo a la predicción de las ondas electromagnéticas, un descubrimiento crucial que allanó el camino para el desarrollo de tecnologías como la radio, la televisión y las comunicaciones inalámbricas.
  • 6. CONCLUSIONES: • • Las contribuciones de Faraday, Lenz y Maxwell al electromagnetismo han sido fundamentales para el desarrollo de la tecnología moderna. • Sus descubrimientos sentaron las bases teóricas y experimentales para aplicaciones que van desde la generación de electricidad hasta las comunicaciones inalámbricas. • La comprensión del electromagnetismo sigue siendo vital en el mundo actual, impulsando la innovación y el progreso tecnológico en una variedad de campos.