El Electromagnetismo, explicación facil

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摘要

TLDRA comienzos del siglo XIX, la electricidad, el magnetismo y la óptica eran disciplinas independientes. Sin embargo, descubrimientos clave, como los de Oersted, Ampère y Faraday, demostraron la interconexión entre estos fenómenos. Oersted mostró que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, mientras que Faraday descubrió que un campo magnético cambiante puede inducir corriente eléctrica. James Clerk Maxwell unificó estas ideas en sus ecuaciones, demostrando que electricidad, magnetismo y luz son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético. Este trabajo sentó las bases para la tecnología moderna y transformó nuestra comprensión del universo.

心得

  • ⚡ La electricidad y el magnetismo eran disciplinas independientes.
  • 🔍 Oersted demostró la relación entre corriente eléctrica y magnetismo.
  • 🔄 Faraday descubrió la inducción electromagnética.
  • 📜 Maxwell unificó electricidad, magnetismo y luz en sus ecuaciones.
  • 🌌 La unificación revolucionó la comprensión de la física.
  • 🧲 Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos.
  • 🔗 La inducción electromagnética es clave en la tecnología moderna.
  • 🌊 La luz es una manifestación del electromagnetismo.
  • 📈 Las ecuaciones de Maxwell son fundamentales en física.
  • 🔬 La ciencia avanza a través de la interconexión de ideas.

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    A comienzos del siglo XIX, la electricidad, el magnetismo y la óptica eran disciplinas independientes. Sin embargo, descubrimientos clave, como los de Oersted y Faraday, unieron estas áreas. James Clerk Maxwell, con su teoría del campo electromagnético, consolidó estos avances, estableciendo las bases para una revolución científica que transformaría la humanidad.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Antes de Oersted, el magnetismo era visto como una curiosidad. Su experimento demostró que una corriente eléctrica puede desviar una aguja magnética, revelando la conexión entre electricidad y magnetismo. Esto llevó a la invención de la brújula y a un nuevo entendimiento de las fuerzas de acción a distancia, que más tarde contribuirían al desarrollo de conceptos de campo de fuerza.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Oersted demostró que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, uniendo fenómenos eléctricos y magnéticos. Ampere, al conocer este descubrimiento, realizó experimentos que confirmaron que corrientes eléctricas en conductores paralelos se atraen o repelen, estableciendo así la base de la electrodinámica y la relación entre electricidad y magnetismo.

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    Faraday, al investigar la posibilidad de obtener electricidad del magnetismo, descubrió la inducción electromagnética. Su trabajo llevó a la formulación de principios que unificaron la electricidad y el magnetismo, mientras que Maxwell, al relacionar matemáticamente estos conceptos, demostró que la luz es una manifestación del mismo fenómeno, estableciendo así la base para la comprensión moderna de la física.

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视频问答

  • ¿Quiénes fueron los pioneros en el estudio del electromagnetismo?

    Hans Christian Oersted, André Marie Ampère y James Clerk Maxwell.

  • ¿Qué descubrió Oersted en 1820?

    Oersted demostró que una corriente eléctrica puede desviar una aguja magnética.

  • ¿Cuál fue el gran descubrimiento de Faraday en 1831?

    Faraday descubrió que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica.

  • ¿Qué relación estableció Maxwell entre electricidad, magnetismo y luz?

    Maxwell demostró que la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético.

  • ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell?

    Son un conjunto de ecuaciones que describen cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos.

  • ¿Qué impacto tuvo el trabajo de Maxwell en la ciencia?

    Su trabajo unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica, sentando las bases para la tecnología moderna.

  • ¿Qué es la inducción electromagnética?

    Es el proceso por el cual un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica en un conductor.

  • ¿Cómo se relacionan las corrientes eléctricas y los imanes?

    Ambos generan campos magnéticos, y las corrientes eléctricas pueden atraer o repeler otros conductores.

  • ¿Qué es el electromagnetismo?

    Es la rama de la física que estudia la interacción entre electricidad y magnetismo.

  • ¿Qué significó la unificación de estas disciplinas?

    Significó un avance monumental en la comprensión de la física y el desarrollo de tecnologías modernas.

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    a comienzos del siglo 19 la electricidad el  magnetismo y la óptica eran tres disciplinas
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    independientes sin embargo la situación cambio  gracias a los descubrimientos la demostración de
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    los efectos magnéticos producidos por corrientes  eléctricas realizadas por hungry's Tian orsted y
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    André Marie Ampere en 1820 y el descubrimiento  de Michael Faraday en 1831 de la generación
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    de corriente eléctrica a partir de campos  magnéticos y la puntilla la daría un joven
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    escocés llamado James Clerk Maxwell muy formado  y con una gran intuición matemática colocaría la
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    pieza que le faltaba al rompecabezas de ambos  fenómenos cuando vio es el concepto de campo
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    una herramienta fundamental para llevar a  un nivel más allá la idea de Electricidad
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    y Magnetismo con una publicación histórica una  teoría dinámica del campo electromagnético con
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    lo que se cierran unos 2000 años de observaciones  y teorías sobre la electricidad y el magnetismo
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    20 ecuaciones con las que crean  los cimientos para una de las
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    mayores revoluciones de la historia  de la humanidad una transformación
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    a todos los niveles que tuvo como  origen la mente de este gran genio
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    antes del descubrimiento de Oersted el  imán y el magnetismo era una curiosidad
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    y sus aplicaciones prácticas eran escasas  aparentemente no existía ninguna relación
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    entre las propiedades de los imanes  y las de las corrientes eléctricas
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    hasta que alguien observo que si se colgaba  un imán de modo que quedará equilibrado
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    horizontalmente siempre señalaba sea la misma  dirección aproximadamente al norte geográfico
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    esto dio origen a la invención de la brújula  instrumento que no solo serviría para mantener
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    el rumbo sino que también para el  descubrimiento del electromagnetismo
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    a diferencia de lo que sucede con una barra  de ámbar electrizada por frotamiento la cual
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    atrae hacia sí todo tipo de objetos con la  condición de que sean ligeros y electrizados
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    con una carga contraria un imán ordinario  solo ejerce fuerzas magnéticas sobre cierto
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    tipo de materiales en particular sobre el  hierro este fue uno de los obstáculos que
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    impidieron una aproximación más temprana entre  el estudio de la electricidad y el del magnetismo
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    al igual que la fuerza eléctrica las fuerzas  magnéticas son fuerzas de acción a distancia
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    es decir se producen sin que exista  contacto físico entre los dos imanes
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    esta circunstancia qué éxito la imaginación  de los filósofos antiguos por su difícil
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    explicación contribuyó más adelante al  desarrollo de conceptos del campo de fuerza
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    la electricidad era una disciplina que se ocupa  esencialmente de los fenómenos electrostáticos ni
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    siquiera el estudio de las corrientes eléctricas  encajaba en el dominio de la electrostática
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    el panorama disciplinar era  pues el de tres ramas de la
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    física que parecían ser independientes entre sí
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    la electricidad estudiaban los fenómenos  electrostáticos el galvanismo se ocupaba de
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    las corrientes eléctricas y el magnetismo  de las propiedades del flujo magnético
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    no parecía existir relación alguna que  ligarse todos estos fenómenos entre sí
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    extrae la situación hasta que el físico Hans  Christian Oersted realizó un experimento que
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    llego a cambiar el panorama de la  física y sirvió para descubrir el
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    eslabón que une ciertos fenómenos de tipos  eléctricos con otros de tipo magnético
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    Emil 820 el químico y físico danés Hans  Christian Oersted experimento que demuestra
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    y una corriente eléctrica que atraviesa un  alambre podría desviar una aguja magnética
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    el experimento de Oersted fue muy sencillo y se  puede reproducir por medio del siguiente aparato
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    offset sobre una mesa coloco un conductor  recto paralelamente al conductor colocaba
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    una brújula que señalaba como es habitual la  dirección norte-sur los dos extremos del cable
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    de conectan a los electrodos de una batería  produciendo una corriente a través de él
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    increíblemente observamos que la aguja se  desvía hacia una posición a la derecha en
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    sentido de las agujas de un reloj en un ángulo de  90 grados con respecto a la dirección del cable
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    cuando la dirección del flujo  de corriente está invertida la
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    aguja todavía tiende a Jessie arte hace  una posición perpendicular en relación
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    con el cable pero esta vez tus polos  se invierten de la anterior posición
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    y cómo podría ser esto posible
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    cómo sabemos una brújula consiste de  una aguja magnetizada que tiende a
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    colocarse paralela a la dirección del campo  magnético que existe de forma natural en
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    nuestro planeta creado por el movimiento  del material fundido del núcleo terrestre
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    evidentemente si la brújula se mueve por efecto  del campo magnético quiere decir que al pasar
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    una corriente eléctrica por un conductor está  debe de estar generando al mismo tiempo un campo
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    magnético qué es indudablemente el responsable  de mover la aguja imantada de la brújula hace
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    una dirección perpendicular al alambre demostrando  inequívocamente la presencia de un campo magnético
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    el resultado experimental  sorprendió a todos los presentes
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    la conclusión la bastante sencilla las  corrientes eléctricas generan campos
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    magnéticos demostrándose de esta manera que  tanto el magnetismo como la electricidad
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    era manifestaciones distintas de un solo  fenómeno dando nacimiento al electromagnetismo
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    el francés André Marie Ampere en 1820  tuvo noticias del gran descubrimiento
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    científico de usted pero hasta que a  ver no desarrollo las consecuencias del
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    experimento de Oersted no fue más que una  simple y esa de un complicado rompecabeza
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    y dichos trabajos comenzaron por el hecho de que  la corriente eléctrica que circula a través de
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    un hilo metálico rectilíneo y largo produce un  campo magnético que gira alrededor del alambre
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    pero cómo varía la intensidad del campo con la  distancia al alambre el campo debido la corriente
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    que circula por un hilo rectilíneo suficientemente  largo es siempre perpendicular al hilo
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    el resultado neto es un campo que se mueve  en circunferencia las líneas de fuerza son
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    circunferencias concéntricas con el hilo y el  campo es constante a lo largo de casi urgencia
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    a formuló la siguiente pregunta si una corriente  eléctrica producida aspectos magnético sobre un
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    imán ocurrirán también los fenómenos de atracción  y de repulsión sobre otro hilo conductor por el
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    que circula una corriente eléctrica para  comprobarlo realizó diversos experimentos
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    sobre una mesa con los dos conductores paralelos  entre sí y unió los extremos de cada uno a una
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    batería de gran carga de manera que por ello  circulación corrientes en el mismo sentido
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    observo que se produjo una fuerza que  tiende a juntar a los dos conductores
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    luego invirtió el sentido de una de las  corrientes y noto que se separaron entre sí
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    a obtuvo un resultado análogo al acercar un  imán a otro todavía podía caber una duda al
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    ser de naturaleza eléctrica el fenómeno no  será que la fuerza desarrollada se debe a
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    causas electrostática las mismas que hacían  que un trozo de ámbar atrajese objeto liviano
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    para disipar esta duda roto un trozo de ámbar y  lo acerco a unos pequeños papelitos interponiendo
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    una fina lámina metálica vio que ya no ocurría  ninguna atracción la lámina metálica actuaba
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    como una pantalla que impedía que el campo  eléctrico se manifestará a través de él
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    al repetir la experiencia de los  dos conductores interponiendo una
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    lámina metálica entre ellos los efectos de  atracción y repulsión seguía manteniéndose
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    la conclusión fue definitiva las fuerzas  que aparecen entre los dos conductores
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    son de naturaleza magnética y en cada uno  de ellos se establece un campo magnético
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    pero qué pasa con el campo de una barra imantada
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    se podría pensar que existen dos clases  de magnetismo uno generado por los imanes
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    y otro generado por las corrientes  eléctricas sin embargo esto es erróneo
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    una vez que a ver se dio cuenta de que  una corriente a lo largo de un hilo
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    conductor que haría un campo magnético  de la misma forma que el campo creado
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    por una barra imantada pensó con razón  que quizás todos los campos magnéticos
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    eran debido a corrientes eléctricas es  decir que en cualquier imán permanente
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    debía de haber corrientes que circulaban  constantemente su interior generando el campo
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    así como existe una sola fuente de campo eléctrico  las partículas con carga eléctrica y una sola
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    fuente de campo gravitatorio las partículas con  masa debía de existir una sola fuente de campo
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    magnético las partículas con carga eléctrica en  movimiento es decir las corrientes eléctricas
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    pues bien está idea fue inmediatamente echada  por tierra por un colega suyo llamado Fresnel
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    del hizo la observación de que los materiales  que se pueden convertir en animales como el
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    hierro y el acero son malos conductores de  la electricidad y que cuando una corriente
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    eléctrica pasa por un mal conductor produce  calor y dijo que si la idea de a fuera correcta
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    todos los imanes terminarían calentándose  y como no es así tenía que estar equivocado
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    sin embargo le proporcionó a una salida a ese  dilema y se dijo veamos no sabemos nada de lo
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    absoluto que sucede en el interior de los  átomos tal vez las corrientes que causan
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    magnetismo se produce en el interior de los  átomos de los que se compone el material y se
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    imagino que cada átomo de un material magnético  debía de tener una carga eléctrica circulando
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    que era el causante de producir un campo  magnético a lo que hoy se conoce como Sting
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    el resumen como consecuencia de los trabajos de  usted y a se descubrió que una corriente eléctrica
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    tiene efectos magnéticos idénticos a los que  produce un imán además de la misma forma en que
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    hay fuerzas entre mares también existen fuerzas  entre alambres que conducen corrientes eléctricas
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    esto es dos corrientes eléctricas  paralelas se atraen o se repelen
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    en función de si sus sentidos son  iguales opuestos respectivamente
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    a creo la electrodinámica únicamente  de la experiencia de sus experimentos
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    la teoría de que el electromagnetismo es  electricidad y movimiento y que los fenómenos
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    magnéticos dependen solo de la existencia  y del movimiento de cargas eléctricas
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    a partir de 1822 amperes dedico a formular  matemáticamente con mucha precisión y elegancia
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    todos los descubrimientos que había hecho  los trabajos de hostess jumper se difundieron
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    rápidamente en todos los centros activos de  investigación de la época causando gran sensación
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    un joven investigador inglés Michael  Faraday se empezó a interesar en los
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    fenómenos eléctricos y repitió en su laboratorio  los experimentos tanto de Monster como de A
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    una vez que entendió cabalmente el fondo físico  de estos fenómenos se planteó lo siguiente
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    hasta ahora se ha visto que se puede  obtener magnetismo de la electricidad
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    pero será posible que se obtenga  electricidad del magnetismo
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    inicialmente Faraday pensó que como  la corriente eléctrica continua que
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    circula por un alambre produce un  campo magnético alrededor del mismo
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    un campo estacionario podía producir una  corriente eléctrica continua que circule
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    por un alambre de inmediato inició una serie de  experimentos para dar respuesta a esta pregunta
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    armado con la idea de la existencia de líneas  de fuerza de los campos eléctricos y magnéticos
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    Paradise Unido en cuanto tuvo ocasión a la  búsqueda de una forma de producir corrientes
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    eléctricas usando el magnetismo y en 1831  llegó el gran descubrimiento como un accidente
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    paradai estaba experimentando  con dos trozos de alambre que
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    había desarrollado en una pieza  de hierro en forma de anillo
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    se dio cuenta de que aparecía una corriente en  uno de los trozos llamado después el secundario
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    cuando se establecía una corriente en el otro  trozo el primario pero el fenómeno aparecía
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    solo en el momento en que se establecía  la corriente duraba solo un instante
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    tan pronto como había una corriente  continua estable que el primario la
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    corriente que secundario desaparecía  cuando desaparecía la corriente en
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    el primario por un instante volví a  parecer la corriente en el secundario
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    este descubrimiento L'Espresso Faraday de  la siguiente manera una corriente en cable
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    estacionario puede inducir una corriente en otro  cable estacionario solo mientras la corriente está
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    cambiando una corriente continua en un cable  no puede inducir una corriente en otro cable
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    parada y no sé contento con solo observar  e informar de su dispositivo accidental
  • 00:16:55
    eres importante resultado usando su idea de  las vías de fuerza se dispuso a encontrar los
  • 00:17:02
    principios básicos implicados en la inducción  electromagnética según la hipótesis de Faraday
  • 00:17:09
    la corriente que cambia en el circuito primario  cambiaría las líneas de fuerza magnética en la
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    totalidad del anillo de hierro el cambio en las  líneas de fuerza magnética en la parte del anillo
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    cercana al circuitos secundarios induciría una  corriente en este pero si este era el explicación
  • 00:17:29
    correcta te pregunto para de ir no sería  posible conseguir el mismo efecto de otra manera
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    en concreto se Plantío dos cuestiones primero  es el anillo de hierro realmente necesario
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    para producir el efecto de inducción o no será  que la presencia del anillo de hierro lo único
  • 00:17:52
    que hace es reforzar el efecto que seguiría  corriendo sin el segundo realmente necesario
  • 00:18:00
    el circuito primario o podría inducir si una  corriente simplemente cambiando las líneas
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    de fuerzas magnéticas que atraviesan la bobina  del secundario de otra manera como moviendo un
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    imán con respecto al cable Faraday respondió a  estas cuestiones casi inmediatamente realizando
  • 00:18:21
    nuevos experimento primero demostró que  el anillo de hierro no era necesario el
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    hecho de que comenzase a pasar o dejarse de  hacerlo una corriente por una bobina de cable
  • 00:18:33
    inducción a corriente momentánea en una bobina  cercana con solo aire o vacío entre las bobinas
  • 00:18:43
    el segundo lugar estudio que ocurría  cuando un imán en forma de barra se
  • 00:18:49
    insertaba o se sacaba de una bobina  de cable y encontró que se inducía
  • 00:18:55
    una corriente en el instante de  la inserción o de la retirada
  • 00:19:01
    habiendo hecho estos y otros muchos  experimentos Faraday estuvo listo
  • 00:19:05
    para formular su principio general  de la inducción electromagnética
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    muchos científicos ya habían ido descubriendo  partes del comportamiento eléctrico y magnético
  • 00:19:17
    de las cosas pero hacía falta un  genio para relacionar unas ideas
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    con otra y mirar las cosas como un  todo y ese fue James Clerk Maxwell
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    en el prefacio de su obra tratado  de Electricidad y Magnetismo declaro
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    que su principal tarea consistía en  justificar matemáticamente conceptos
  • 00:19:43
    físicos descrito hasta ese momento en forma  únicamente cualitativa como las leyes de la
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    inducción electromagnética y de los campos  de fuerzas enunciadas por Michael Faraday
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    cuando Maxwell termino su trabajo apartado en  una granja en Escocia se llevó una gran sorpresa
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    la solución de sus ecuaciones dinámica  es una ecuación que le resultaba familiar
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    mira lo que se conoce como ecuación de  onda y describe la propagación de una
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    perturbación en el espacio de una onda una  onda longitudinal como la luz curiosamente
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    con lo que hace que Maxwell se preguntara  a qué velocidad se propaga esta onda
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    había llegado el momento en que Maxwell se sentará
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    determinar la velocidad de las ondas  en las líneas de fuerza de Faraday
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    desde las perspectivas matemáticas de Maxwell  las líneas de Faraday eran una expresión de
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    la naturaleza 1 / R al cuadrado de la fuerza de  la gravedad de la electricidad y del magnetismo
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    y al mismo tiempo cada una de ellas tiene  una constante específica y al caer en unas
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    manos científicas adecuadas estos hechos  llegaron a convertirse en los siguientes
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    puesto que las fuerzas fundamentales de  la electricidad y el magnetismo no son
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    independientes la constante eléctrica k Zoe y la  magnética caso m deberían de estar relacionadas
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    pero la cuestión es como Amazon Celorrio  lo siguiente el cociente caso es entre
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    caso m tiene por unidades m al cuadrado sobre  segundos al cuadrado dicho de otra forma son
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    las unidades del cuadrado de una velocidad  pero de qué velocidad al resolver encontró
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    una velocidad muy significativa relacionada con  las fuerzas de la electricidad y el magnetismo
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    y ahí está la velocidad de la luz si la luz  es una onda descrita por las leyes de Maxwell
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    fue un descubrimiento asombroso
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    después de 50 años de minuciosos exámenes  científicos en otros lugares James Clerk
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    Maxwell yo la luz y encontró su velocidad en las  fuerzas en electricidad y el magnetismo y con este
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    hecho Maxwell demostró que en electricidad  el magnetismo y la luz son manifestaciones
  • 00:22:42
    del mismo fenómeno el campo electromagnético  PDF momento todas las otras leyes y ecuaciones
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    clásicas de esta disciplina se convirtieron en  caso simplificado de las ecuaciones de Maxwell
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    juguete objeto Maxwell introdujo el  concepto de onda electromagnética que
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    permite una descripción matemática adecuada de  la interacción entre electricidad y magnetismo
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    y óptica mediante su celebre ecuaciones que  describen y cuantifican los campos de fuerza
  • 00:23:18
    su trabajo sobre electromagnetismo ha sido  llamado la segunda gran unificación en física
  • 00:23:24
    después de la primera lleva lacado por minuto  y su teoría sugirió la posibilidad de generar
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