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HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD




            TATIANA CASTAÑO

            DANIELA NORIEGA

             ANGIE NAVARRO




INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL ACADEMICO

               AREA SENA

             CARTAGO VALLE

                  2012
Historia de la electricidad




            Tatiana castaño

            Daniela noriega

             Angie navarro




              Grado: 10-1

     Docente Hernando Castañeda



Institución educativa nacional académico

              Área Sena

             Cartago valle

                 2012
TABLA DE CONTENIDO




CONTENIDO                     PAG



INTRODUCCION………………………………………………      1

OBJETIVOS……………………………………………… 2

JUSTIFICACION……………………………………………… 3

CONTENIDO   ……………………………………………..         4

CONCLUSIONES………………………………………………      5

BIBLIOGRAFIA………………………………………………. 6
INTRODUCCION



Este trabajo nos muestra todo sobre el origen de la electricidad, los
aportes que dieron algunos científicos hacia ella. Este trabajo nos
va ayudar a entender todo lo relacionado con la electricidad ya que
esta concluido en algo que utilizamos y necesitamos en nuestra
vida cotidiana. La electricidad es una fuente de energía que con los
tiempos vuelve cada vez más importante e indispensable para
todos.
OBJETIVOS



Queremos dar a conocer y aprender más de la electricidad y
sus mecanismos.
Reconocer que la electricidad es muy importante y peligrosa a
la vez
JUSTIFICACION



El anterior trabajo se realizo con el fin de dar a conocer la evolución
de la electricidad y los aportes que algunos científicos manifestaron
hacia la electricidad.
HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD



 En el año 600 AC, TalesdeMileto había comprobado que si se
frotaba el ámbar, éste atraía hacia sí a objetos más livianos. Se
creía que la electricidad residía en el objeto frotado. De ahí que el
término "electricidad" provenga del vocablo griego "elektron", que
significa ámbar.

El inglés WilliamGilbert comprobó que algunas sustancias se
comportaban como el ámbar, y cuando eran frotadas atraían
objetos livianos, mientras que otras no ejercían ninguna atracción. A
las primeras, entre las que ubicó el vidrio, el azufre y la resina, las
llamó "eléctricas", mientras que a las otras, como el cobre o la plata,
"aneléctricas".

BenjamínFranklin fue quien postuló que la electricidad era un
fluido y calificó a las sustancias en eléctricamente positivas y
negativas de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido.
Franklin confirmó también que el rayo era efecto de la conducción
eléctrica, a través de un célebre experimento, en el cual la chispa
bajaba desde una cometa remontada a gran altura hasta una llave
que él tenía en la mano.

En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806) inventó la
balanza de torsión con la cual, midió con exactitud la fuerza entre
las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional
al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad
de medida de Carga eléctrica.
En 1800, Alejandro Volta (1745-1827) construye la primera celda
Electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Su
inspiración le vino del estudio realizado por el Físico Italiano Luigi
Galvani (1737-1798) sobre las corrientes nerviosas-eléctricas en
las ancas de ranas.

A principios del siglo XIX, el conde AlessandroVolta construyó una
pila galvánica. Colocó capas de cinc, papel y cobre, y descubrió que
si se unía la base de cinc con la última capa de cobre, el resultado
era una corriente eléctrica que fluía por el hilo de unión. Este
sencillo aparato fue el prototipo de las pilas eléctricas, de los
acumuladores y de toda corriente eléctrica producida hasta la
aparición de la dínamo. Mientras tanto, Georg Simón Ohm sentó las
bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el
interior de materias conductoras.

En 1819, HansOersted descubrió que una aguja magnética
colgada de un hilo se apartaba de su posición inicial cuando pasaba
próxima a ella una corriente eléctrica y postuló que las corrientes
eléctricas producían un efecto magnético. De esta simple
observación salió la tecnología del telégrafo eléctrico. Sobre esta
base, André Ampere dedujo que las corrientes eléctricas debían
comportarse del mismo modo que los imanes.

Charles Wheatstone (1802-1875)

Este físico e inventor inglés, es especialmente conocido por ser el
primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva su nombre (puente
de Wheatstone), para medir resistencias eléctricas. Nació en
Gloucester y trabajó de aprendiz con su tío, constructor de
instrumentos musicales de Londres. Mas adelante heredó el
negocio y en 1829 inventó la concertina (especie acordeón).



Heinrich Friederich Lenz (1804-1865)

Este físico estonio, que estudio en la universidad de Dorpat y llego a
ser profesor de la de San Petersburgo, es conocido principalmente
por formular la ley de la oposición de las corrientes inducidas que
lleva su nombre, y que enuncio en 1833. Ley de Lenz: El sentido de
las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone
siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo.

Este físico estonio, que estudio en la universidad de Dorpat y llego a
ser profesor de la de San Petersburgo, es conocido principalmente
por formular la ley de la oposición de las corrientes inducidas que
lleva su nombre, y que enuncio en 1833. Ley de Lenz: El sentido de
las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone
siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo.

James Prescott Joule (1818-1889)

Fue uno de los más notables científicos de su época, discípulo de
Dalton, estudio y demostró experimentalmente la equivalencia
mecánica del calor, determinó también la relación numérica entre
las energías térmica y mecánica, y junto con su compatriota, el
físico William Thomson (conocido posteriormente como lord
Kelvin), Joule descubrió que la temperatura de un gas desciende
cuando se expande sin realizar ningún trabajo. Este fenómeno, que
se conoce como efecto Joule-Thomson, es la base a la
refrigeración. También, alrededor de 1841, y junto con el científico
alemán Hermann von Helmholtz, demostró que la electricidad es
una forma de energía y que los circuitos eléctricos cumplen la ley de
la conservación de la energía.



León Foucault (1819-1868)

Foucault fue uno de los primeros en demostrar la existencia de
corrientes inducidas, parásitas, en los núcleos de circuitos
magnéticos (hoy llamadas corrientes de Foucault en su honor).

Para la determinación de la velocidad de la luz trabajó con el físico
francés Armand Fizeau e individualmente Foucault demostró, que la
velocidad de la luz en el aire es mayor que en el agua. En 1851 hizo
su famosa demostración de la rotación de la Tierra, suspendiendo
un gran péndulo desde la cúpula del Panteón de París,
demostrando con el movimiento del péndulo la rotación de la Tierra
sobre su eje. También fue el creador de un método para medir la
curvatura de los espejos telescópicos.



Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887)

Este físico alemán, nació en Königsberg (actualmente Kaliningrado,
Rusia), y en el campo de la electricidad es conocido,
principalmente, por haber formulado las dos leyes o reglas, que
llevan su nombre, sobre la distribución de corrientes y tensiones en
un circuito.



James Clerk Maxwell (1831-1879)

Maxwell amplió las investigaciones que Michael Faraday había
realizado sobre los campos electromagnéticos, demostrando la
relación matemática entre los campos eléctricos y magnéticos,
formulando las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo,
que relacionan el campo eléctrico y el magnético para una
distribución espacial de cargas y corrientes, que actualmente llevan
su nombre. También demostró que la naturaleza de los fenómenos
luminosos y electromagnéticos era la misma, demostrando que
ambos se propagan a la velocidad de la luz.



MichaelFaraday el resultado de su experimento fue que esto sólo
sucedía al comenzar y cesar de fluir la corriente en el primer
circuito. Sustituyó la corriente por un imán y encontró que su
movimiento en la proximidad del circuito inducía en éste una
corriente. De este modo pudo comprobar que el trabajo mecánico
empleado en mover un imán podía transformarse en corriente
eléctrica. Los experimentos de Faraday fueron expresados
matemáticamente por James Maxwell, quien en 1873 presentó sus
ecuaciones, que unificaban la descripción de los comportamientos
eléctricos y magnéticos, y su desplazamiento, a través del espacio
en forma de ondas.

En 1878 ThomasAlvaEdison comenzó los experimentos que
terminarían, un año más tarde, con la invención de la lámpara
eléctrica, que universalizaría el uso de la electricidad.
Conclusiones

Racionalizar el uso de la electricidad
Gracias a grandes personajes que descubrieron la electricidad
podemos facilitarnos muchos trabajos.

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  • 1. HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD TATIANA CASTAÑO DANIELA NORIEGA ANGIE NAVARRO INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL ACADEMICO AREA SENA CARTAGO VALLE 2012
  • 2. Historia de la electricidad Tatiana castaño Daniela noriega Angie navarro Grado: 10-1 Docente Hernando Castañeda Institución educativa nacional académico Área Sena Cartago valle 2012
  • 3. TABLA DE CONTENIDO CONTENIDO PAG INTRODUCCION……………………………………………… 1 OBJETIVOS……………………………………………… 2 JUSTIFICACION……………………………………………… 3 CONTENIDO …………………………………………….. 4 CONCLUSIONES……………………………………………… 5 BIBLIOGRAFIA………………………………………………. 6
  • 4. INTRODUCCION Este trabajo nos muestra todo sobre el origen de la electricidad, los aportes que dieron algunos científicos hacia ella. Este trabajo nos va ayudar a entender todo lo relacionado con la electricidad ya que esta concluido en algo que utilizamos y necesitamos en nuestra vida cotidiana. La electricidad es una fuente de energía que con los tiempos vuelve cada vez más importante e indispensable para todos.
  • 5. OBJETIVOS Queremos dar a conocer y aprender más de la electricidad y sus mecanismos. Reconocer que la electricidad es muy importante y peligrosa a la vez
  • 6. JUSTIFICACION El anterior trabajo se realizo con el fin de dar a conocer la evolución de la electricidad y los aportes que algunos científicos manifestaron hacia la electricidad.
  • 7. HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD En el año 600 AC, TalesdeMileto había comprobado que si se frotaba el ámbar, éste atraía hacia sí a objetos más livianos. Se creía que la electricidad residía en el objeto frotado. De ahí que el término "electricidad" provenga del vocablo griego "elektron", que significa ámbar. El inglés WilliamGilbert comprobó que algunas sustancias se comportaban como el ámbar, y cuando eran frotadas atraían objetos livianos, mientras que otras no ejercían ninguna atracción. A las primeras, entre las que ubicó el vidrio, el azufre y la resina, las llamó "eléctricas", mientras que a las otras, como el cobre o la plata, "aneléctricas". BenjamínFranklin fue quien postuló que la electricidad era un fluido y calificó a las sustancias en eléctricamente positivas y negativas de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido. Franklin confirmó también que el rayo era efecto de la conducción eléctrica, a través de un célebre experimento, en el cual la chispa bajaba desde una cometa remontada a gran altura hasta una llave que él tenía en la mano. En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806) inventó la balanza de torsión con la cual, midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de Carga eléctrica.
  • 8. En 1800, Alejandro Volta (1745-1827) construye la primera celda Electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Su inspiración le vino del estudio realizado por el Físico Italiano Luigi Galvani (1737-1798) sobre las corrientes nerviosas-eléctricas en las ancas de ranas. A principios del siglo XIX, el conde AlessandroVolta construyó una pila galvánica. Colocó capas de cinc, papel y cobre, y descubrió que si se unía la base de cinc con la última capa de cobre, el resultado era una corriente eléctrica que fluía por el hilo de unión. Este sencillo aparato fue el prototipo de las pilas eléctricas, de los acumuladores y de toda corriente eléctrica producida hasta la aparición de la dínamo. Mientras tanto, Georg Simón Ohm sentó las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materias conductoras. En 1819, HansOersted descubrió que una aguja magnética colgada de un hilo se apartaba de su posición inicial cuando pasaba próxima a ella una corriente eléctrica y postuló que las corrientes eléctricas producían un efecto magnético. De esta simple observación salió la tecnología del telégrafo eléctrico. Sobre esta base, André Ampere dedujo que las corrientes eléctricas debían comportarse del mismo modo que los imanes. Charles Wheatstone (1802-1875) Este físico e inventor inglés, es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva su nombre (puente de Wheatstone), para medir resistencias eléctricas. Nació en Gloucester y trabajó de aprendiz con su tío, constructor de instrumentos musicales de Londres. Mas adelante heredó el negocio y en 1829 inventó la concertina (especie acordeón). Heinrich Friederich Lenz (1804-1865) Este físico estonio, que estudio en la universidad de Dorpat y llego a ser profesor de la de San Petersburgo, es conocido principalmente
  • 9. por formular la ley de la oposición de las corrientes inducidas que lleva su nombre, y que enuncio en 1833. Ley de Lenz: El sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo. Este físico estonio, que estudio en la universidad de Dorpat y llego a ser profesor de la de San Petersburgo, es conocido principalmente por formular la ley de la oposición de las corrientes inducidas que lleva su nombre, y que enuncio en 1833. Ley de Lenz: El sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que se opone siempre a la causa que la produce, o sea, a la variación del flujo. James Prescott Joule (1818-1889) Fue uno de los más notables científicos de su época, discípulo de Dalton, estudio y demostró experimentalmente la equivalencia mecánica del calor, determinó también la relación numérica entre las energías térmica y mecánica, y junto con su compatriota, el físico William Thomson (conocido posteriormente como lord Kelvin), Joule descubrió que la temperatura de un gas desciende cuando se expande sin realizar ningún trabajo. Este fenómeno, que se conoce como efecto Joule-Thomson, es la base a la refrigeración. También, alrededor de 1841, y junto con el científico alemán Hermann von Helmholtz, demostró que la electricidad es una forma de energía y que los circuitos eléctricos cumplen la ley de la conservación de la energía. León Foucault (1819-1868) Foucault fue uno de los primeros en demostrar la existencia de corrientes inducidas, parásitas, en los núcleos de circuitos magnéticos (hoy llamadas corrientes de Foucault en su honor). Para la determinación de la velocidad de la luz trabajó con el físico francés Armand Fizeau e individualmente Foucault demostró, que la velocidad de la luz en el aire es mayor que en el agua. En 1851 hizo su famosa demostración de la rotación de la Tierra, suspendiendo
  • 10. un gran péndulo desde la cúpula del Panteón de París, demostrando con el movimiento del péndulo la rotación de la Tierra sobre su eje. También fue el creador de un método para medir la curvatura de los espejos telescópicos. Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Este físico alemán, nació en Königsberg (actualmente Kaliningrado, Rusia), y en el campo de la electricidad es conocido, principalmente, por haber formulado las dos leyes o reglas, que llevan su nombre, sobre la distribución de corrientes y tensiones en un circuito. James Clerk Maxwell (1831-1879) Maxwell amplió las investigaciones que Michael Faraday había realizado sobre los campos electromagnéticos, demostrando la relación matemática entre los campos eléctricos y magnéticos, formulando las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, que relacionan el campo eléctrico y el magnético para una distribución espacial de cargas y corrientes, que actualmente llevan su nombre. También demostró que la naturaleza de los fenómenos luminosos y electromagnéticos era la misma, demostrando que ambos se propagan a la velocidad de la luz. MichaelFaraday el resultado de su experimento fue que esto sólo sucedía al comenzar y cesar de fluir la corriente en el primer circuito. Sustituyó la corriente por un imán y encontró que su movimiento en la proximidad del circuito inducía en éste una corriente. De este modo pudo comprobar que el trabajo mecánico empleado en mover un imán podía transformarse en corriente eléctrica. Los experimentos de Faraday fueron expresados matemáticamente por James Maxwell, quien en 1873 presentó sus ecuaciones, que unificaban la descripción de los comportamientos
  • 11. eléctricos y magnéticos, y su desplazamiento, a través del espacio en forma de ondas. En 1878 ThomasAlvaEdison comenzó los experimentos que terminarían, un año más tarde, con la invención de la lámpara eléctrica, que universalizaría el uso de la electricidad.
  • 12. Conclusiones Racionalizar el uso de la electricidad Gracias a grandes personajes que descubrieron la electricidad podemos facilitarnos muchos trabajos.