Eje Cronológico sobre la Inducción electromagnética

  • 624 BCE

    Tales de Mileto (624-546 a.C.)

    Tales de Mileto (624-546 a.C.)
    A Tales de Mileto se le otorga el descubrimiento de un mineral que tenía la propiedad de atraer ciertos metales: la magnetita. Además, Tales observaría que frotando hierro a la magnetita, éste adquiría las propiedades magnéticas del mineral: el hierro se imantaba.
    También se considera uno de los primeros en asociar el magnetismo con la electricidad ya que al frotar ámbar este era capaz de atraer pequeños objetos y pensó que era porque se transformaba en magnético por el efecto del frotamiento.
  • William Gilbert (1544-1603)

    William Gilbert (1544-1603)
    Descubrió la inclinación magnética y la acción de la fuerza electrostática de muchas sustancias después de frotarlas. Estudió las propiedades eléctricas del ámbar y del nombre en griego de esta resina fósil acuñó el término “eléctrica”.
    Realizó investigaciones experimentales en el campo del magnetismo e imanes entre las cuales determinó la orientación N-S de sus polos como la inclinación magnética; demostró en 1600 el gran magnetismo de la Tierra, de la cual sostuvo- es un gran imán.
  • Fórmula de Biot-Savart

    La principal diferencia entre el campo magnético y electromagnetismo fue la aparición de un conductor en el campo.
    Esto supuso la formulación de tres expresiones para explicar el comportamiento de un hilo en el campo magnético.
    -Creado por un hilo rectilíneo: B= (µ I)/(2π r)
    -Creado por una espira: B=(µ I)/(2 r)
    -Creado por un solenoide: B=(N µ I)/L
  • Hans Christian Ørsted (1777-1851)

    Hans Christian Ørsted (1777-1851)
    El experimento de Oersted fue muy sencillo: colocó una aguja imantada próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente la aguja se desvió evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla: las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos.
  • Fuerza de Lorentz

    La ley de Lorentz establece que una partícula cargada "q" que circula a una velocidad "v" por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético "B", sufrirá la acción de una fuerza "F"→ denominada fuerza de Lorentz cuyo valor es proporcional al valor de "q", "B" y "v" se obtiene por medio de la siguiente expresión: F=q⋅v×B
  • André-Marie Ampère (1775-1836)

    André-Marie Ampère (1775-1836)
    La ley de Ampere relaciona el campo magnético con la corriente eléctrica. Podemos afirmar que las fuentes
    del campo magnético son las corrientes eléctricas.
    Aplicando la ley de Ampere es muy sencillo calcular el campo magnético creado por un hilo.
  • Experimentos de Faraday y Henry

    Los experimentos de Faraday y Henry se basaban en la interacción entre hilos conductores y un campo magnético. Con esto descubrieron que un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz.
  • Ley de Faraday-Henry-Lenz

    La inducción electromagnética se basa en dos principios fundamentales:
    -Toda variación de flujo que atraviesa un circuito cerrado produce en este una
    corriente inducida.
    -La corriente inducida es una corriente instantánea, pues sólo dura mientras
    dure la variación del flujo.
    La inducción electromagnética se rige por dos leyes:
    -Ley de Faraday-Henry, que nos da el valor de la corriente inducida.
    -Ley de Lenz, que nos da el sentido de la corriente inducida.
  • James Clerk Maxwell (1831-1879)

    James Clerk Maxwell (1831-1879)
    Maxwell fue otro de los que aportaron al campo magnético y flujo magnético. En su caso, lo hizo con sus 20 famosas ecuaciones de Maxwell.
  • Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

    Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
    El hecho de que las líneas del campo siempre sean cerradas ya que no existen mono polos magnéticos sino que los cuerpos imantados tienen dipolos magnéticos, naciendo las líneas del polo norte magnético y llegando al polo sur del imán, hace que si se toma una superficie cerrada que encierre a la fuente del campo magnético, las líneas de campo salientes a través de esa superficie es igual al número de líneas entrantes. Es decir que el flujo magnético en una superficie cerrada es cero.