Electricidad y Magnetismo Electrum: ámbar  ,  cárabe  o  succino  (del  latín   succinum ) es una  resina  vegetal  fosilizada  proveniente de restos de  coníferas .  Etimológicamente  su nombre proviene del  árabe   عنبر ,  ʻámbar , significando  lo que flota en el mar , ya que flota sobre el agua del mar, aunque originalmente se refería al  ámbar gris .  Magneto (imán): Magnesia China (IV d.C): la brújula
William Gilbert  (1544-1603).  Médico de Isabel I (1600) De Magnete Magneticisque Corporibus, et de magno Magnete Tellure  (Sobre el magnetismo, los cuerpos magnéticos y el gran imán que es la Tierra), con dos siglos de vigencia.  -Demostró la falsedad de creencias místicas -Polos Norte y Sur -Atracción y repulsión Magnetismo natural en la forja
Charles Du Fay  (1698-1739) (1730)   Electricidad -Vítrea o resinosa (positiva y negativa) -Repulsión y atracción -Fluidos Benjamin Franklin  (1706-1790) Filósofo, físico, inventor y político.   Electricidad positiva y negativa (al revés) Rayo y pararrayos Horno de Franklin Fundador del cuerpo de bomberos, la biblioteca pública, la Universidad de Pensilvania… (1751)  Experimentos y observaciones sobre la electricidad Benjamin Franklin y su hijo experimentando con una cometa durante una tormenta de rayos (1752)
La botella de Leyden (1745) El generador de van der Graaf (1929) Carga de una botella de Leyden
La interacción eléctrica Henry Cavendish    1775  (sin publicar) Charles Augustin de Coulomb  (1726-1806) Físico e ingeniero militar.   (1779)  Sobre la electricidad y el magnetismo:  Ley de Coulomb Ley de las cargas magnéticas   Espejo Fuente  de luz Q q Constante de Coulomb Coulombio: unidad de carga
Luigi Galvani  (1737-1798),  Médico y fisiólogo. Bolonia:   electricidad animal ( 1794):  Dell´uso e dell´activitá dell´arco  conduttore nella contrazione dei muscoli Alessandro Volta  (1745-1827), Físico.  Pavía:   electricidad metálica,   pila (plata y zinc)   galvanómetro, voltio El laboratorio de Galvani, dibujado en 1791. Se ilustran  algunos de sus experimentos con ranas Galvanismo, galvanizar (1800) Pila voltaica  Carta a la Royal London  Society.  En 1801 demostración ante Napoleón y  primer premio del Instituto de Francia
4 modelos de pila (batería) según Volta Funcionamiento de una pila
Corriente, resistencia y potencial eléctricos Georg Simon Ohm  (1787-1854) Físico Ley de Ohm  ohmio, mho ( Ω ) (1827)  Investigación matemática del circuito galvánico
La electricidad produce magnetismo Hans Christian Oersted  (1777-1851) Físico y químico (1820)  Experimentos sobre el efecto producido en la aguja  magnética por la corriente eléctrica oersted: unidad de campo magnético Oersted observa que la corriente eléctrica, producida por una simple pila voltáica, provoca el giro de la aguja de una brújula próxima
André Marie Ampère  (1775-1836)  Físico,  matemático y filósofo. (1820) Ley de Ampère,  amperio (1826)  Memoria sobre la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos Campo magnético de una bobina o solenoide (fundamento del electroimán)
El magnetismo produce electricidad Michael Faraday  (1791-1867) Físico y químico. (1820) Cloruros de carbono, licuación del cloro. (1825) Benceno (1831) Ley de la inducción electromagnética Conceptos de campo de fuerzas y líneas de fuerza La corriente eléctrica aparece en la bobina cuando  ésta se desplaza a lo largo del imán. La misma corriente aparece cuando el imán se mete  en la bobina y se desplaza por ésta.  Faraday descubrió que el movimiento relativo de la bobina y el imán crean electricidad
Faraday descubrió la inducción electromagnética con este instrumento.  Una batería se conecta a una bobina arrollada a un anillo de hierro. Una segunda bobina arrollada se conecta a un galvanómetro. Faraday observó un impulso de corriente en la segunda bobina cuando se abría o cerraba el  circuito de la primera. Interruptor Batería   Anillo de hierro   Galvanómetro
Una dinamo simple, como la construida por Faraday. El circuito gira entre los polos de un imán. El flujo magnético que atraviesa el rectángulo aumenta y disminuye alternativamente, debido a su giro. La inducción electromagnética genera una corriente eléctrica que circula por la resistencia. Los terminales móviles del circuito hacen contacto con anillos metálicos fijos que completan el circuito. (1839-1855)   Investigaciones experimentales sobre electricidad (3 vols.)
Karl Friedrich Gauss  (1777 – 1855)   Sistema gaussiano de unidades (con Weber) Método de mínimos cuadrados (astronomía) Teorema de Gauss Medidas Proporcionales Electromagnéticas   (1864) con Weber Matemático, físico y astrónomo Heliotropo Teoría del movimiento de los cuerpos celestes  (1809)
Electroquímica Leyes de Faraday de la electrolisis  1 Faraday = 96.500 C (1 mol) hasta 1844 se descubren 31 elementos nuevos (1859)  Investigaciones experimentales sobre Química y Física  Michael Faraday (derecha) en su laboratorio con Davy
La primera unificación James Clerk Maxwell (1831-1879)Físico y matemático (1861) Teoría matemática: las ecuaciones de Maxwell (Gibbs) Predicciones: ondas electromagnéticas con distintas longitudes   de onda   posibilidad de fabricarlas en el laboratorio   velocidad de la luz maxwell-unidad de flujo magnético (weber) Distribución de Maxwell-Boltzman (1870)  Tratado del calor (1873)  Tratado de electricidad y magnetismo
Heinrich Rudolph Hertz   (1857-1894) (1888) “Fabricación” de ondas de radio (1890)  Sobre las relaciones entre la luz y la electricidad herzio : unidad de frecuencia ( un ciclo cada segundo) (1932) Se detecta una señal de radio del centro de la Vía Láctea
Espectro de  ondas electromagnéticas
Guglielmo Marconi   (1874-1937)Inventor. Nobel 1909 (1895) Primer transmisor de telegrafía sin hilos (2,4 km) (1901)   1ª señal telegráfica trasatlántica (1918) De Gales a Australia Pittsburgh(1920)   1ª emisora comercial Museo Marconi en New Hampshire (EEUU)

Humanistas 7 Electromagn

  • 1.
    Electricidad y MagnetismoElectrum: ámbar , cárabe o succino (del latín succinum ) es una resina vegetal fosilizada proveniente de restos de coníferas . Etimológicamente su nombre proviene del árabe عنبر , ʻámbar , significando lo que flota en el mar , ya que flota sobre el agua del mar, aunque originalmente se refería al ámbar gris . Magneto (imán): Magnesia China (IV d.C): la brújula
  • 2.
    William Gilbert (1544-1603). Médico de Isabel I (1600) De Magnete Magneticisque Corporibus, et de magno Magnete Tellure (Sobre el magnetismo, los cuerpos magnéticos y el gran imán que es la Tierra), con dos siglos de vigencia. -Demostró la falsedad de creencias místicas -Polos Norte y Sur -Atracción y repulsión Magnetismo natural en la forja
  • 3.
    Charles Du Fay (1698-1739) (1730) Electricidad -Vítrea o resinosa (positiva y negativa) -Repulsión y atracción -Fluidos Benjamin Franklin (1706-1790) Filósofo, físico, inventor y político. Electricidad positiva y negativa (al revés) Rayo y pararrayos Horno de Franklin Fundador del cuerpo de bomberos, la biblioteca pública, la Universidad de Pensilvania… (1751) Experimentos y observaciones sobre la electricidad Benjamin Franklin y su hijo experimentando con una cometa durante una tormenta de rayos (1752)
  • 4.
    La botella deLeyden (1745) El generador de van der Graaf (1929) Carga de una botella de Leyden
  • 5.
    La interacción eléctricaHenry Cavendish  1775 (sin publicar) Charles Augustin de Coulomb (1726-1806) Físico e ingeniero militar. (1779) Sobre la electricidad y el magnetismo: Ley de Coulomb Ley de las cargas magnéticas Espejo Fuente de luz Q q Constante de Coulomb Coulombio: unidad de carga
  • 6.
    Luigi Galvani (1737-1798), Médico y fisiólogo. Bolonia: electricidad animal ( 1794): Dell´uso e dell´activitá dell´arco conduttore nella contrazione dei muscoli Alessandro Volta (1745-1827), Físico. Pavía: electricidad metálica, pila (plata y zinc) galvanómetro, voltio El laboratorio de Galvani, dibujado en 1791. Se ilustran algunos de sus experimentos con ranas Galvanismo, galvanizar (1800) Pila voltaica Carta a la Royal London Society. En 1801 demostración ante Napoleón y primer premio del Instituto de Francia
  • 7.
    4 modelos depila (batería) según Volta Funcionamiento de una pila
  • 8.
    Corriente, resistencia ypotencial eléctricos Georg Simon Ohm (1787-1854) Físico Ley de Ohm ohmio, mho ( Ω ) (1827) Investigación matemática del circuito galvánico
  • 9.
    La electricidad producemagnetismo Hans Christian Oersted (1777-1851) Físico y químico (1820) Experimentos sobre el efecto producido en la aguja magnética por la corriente eléctrica oersted: unidad de campo magnético Oersted observa que la corriente eléctrica, producida por una simple pila voltáica, provoca el giro de la aguja de una brújula próxima
  • 10.
    André Marie Ampère (1775-1836) Físico, matemático y filósofo. (1820) Ley de Ampère, amperio (1826) Memoria sobre la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos Campo magnético de una bobina o solenoide (fundamento del electroimán)
  • 11.
    El magnetismo produceelectricidad Michael Faraday (1791-1867) Físico y químico. (1820) Cloruros de carbono, licuación del cloro. (1825) Benceno (1831) Ley de la inducción electromagnética Conceptos de campo de fuerzas y líneas de fuerza La corriente eléctrica aparece en la bobina cuando ésta se desplaza a lo largo del imán. La misma corriente aparece cuando el imán se mete en la bobina y se desplaza por ésta. Faraday descubrió que el movimiento relativo de la bobina y el imán crean electricidad
  • 12.
    Faraday descubrió lainducción electromagnética con este instrumento. Una batería se conecta a una bobina arrollada a un anillo de hierro. Una segunda bobina arrollada se conecta a un galvanómetro. Faraday observó un impulso de corriente en la segunda bobina cuando se abría o cerraba el circuito de la primera. Interruptor Batería Anillo de hierro Galvanómetro
  • 13.
    Una dinamo simple,como la construida por Faraday. El circuito gira entre los polos de un imán. El flujo magnético que atraviesa el rectángulo aumenta y disminuye alternativamente, debido a su giro. La inducción electromagnética genera una corriente eléctrica que circula por la resistencia. Los terminales móviles del circuito hacen contacto con anillos metálicos fijos que completan el circuito. (1839-1855) Investigaciones experimentales sobre electricidad (3 vols.)
  • 14.
    Karl Friedrich Gauss (1777 – 1855) Sistema gaussiano de unidades (con Weber) Método de mínimos cuadrados (astronomía) Teorema de Gauss Medidas Proporcionales Electromagnéticas (1864) con Weber Matemático, físico y astrónomo Heliotropo Teoría del movimiento de los cuerpos celestes (1809)
  • 15.
    Electroquímica Leyes deFaraday de la electrolisis 1 Faraday = 96.500 C (1 mol) hasta 1844 se descubren 31 elementos nuevos (1859) Investigaciones experimentales sobre Química y Física Michael Faraday (derecha) en su laboratorio con Davy
  • 16.
    La primera unificaciónJames Clerk Maxwell (1831-1879)Físico y matemático (1861) Teoría matemática: las ecuaciones de Maxwell (Gibbs) Predicciones: ondas electromagnéticas con distintas longitudes de onda posibilidad de fabricarlas en el laboratorio velocidad de la luz maxwell-unidad de flujo magnético (weber) Distribución de Maxwell-Boltzman (1870) Tratado del calor (1873) Tratado de electricidad y magnetismo
  • 17.
    Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) (1888) “Fabricación” de ondas de radio (1890) Sobre las relaciones entre la luz y la electricidad herzio : unidad de frecuencia ( un ciclo cada segundo) (1932) Se detecta una señal de radio del centro de la Vía Láctea
  • 18.
    Espectro de ondas electromagnéticas
  • 19.
    Guglielmo Marconi (1874-1937)Inventor. Nobel 1909 (1895) Primer transmisor de telegrafía sin hilos (2,4 km) (1901) 1ª señal telegráfica trasatlántica (1918) De Gales a Australia Pittsburgh(1920) 1ª emisora comercial Museo Marconi en New Hampshire (EEUU)