{"id":1204,"date":"2014-04-01T23:35:45","date_gmt":"2014-04-01T22:35:45","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/?p=1204"},"modified":"2015-09-24T10:01:58","modified_gmt":"2015-09-24T09:01:58","slug":"electromagnetismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2014\/04\/01\/electromagnetismo\/","title":{"rendered":"Electromagnetismo: Una invenci\u00f3n y dos descubrimientos"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Sin riesgo a equivocarse, puede decirse que el <em>electromagnetismo<\/em> moderno est\u00e1 basado en <strong>una invenci\u00f3n<\/strong> y <strong>dos descubrimientos<\/strong>, realizados todos ellos en el primer tercio del siglo XIX [1,2]. La <strong>invenci\u00f3n <\/strong>es la construcci\u00f3n de una fuente de corriente el\u00e9ctrica continua, la pila el\u00e9ctrica, realizada por Volta hacia 1800. Gracias a este invento \u201cla electricidad triunfa\u201d [2]. Los dos <strong>descubrimientos <\/strong>son la demostraci\u00f3n de los efectos magn\u00e9ticos producidos por corrientes el\u00e9ctricas realizada por <a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2009\/10\/21\/oersted\/\" target=\"_self\">Oersted<\/a> y <a href=\"https:\/\/blogs.ua.es\/fisicateleco\/2009\/12\/15\/ampere\/\" target=\"_self\">Amp\u00e9re<\/a> en 1820 y la generaci\u00f3n de corriente el\u00e9ctrica a partir de campos magn\u00e9ticos obtenida por Faraday en 1831 [1,2].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los trabajos de Oersted y Amp\u00e8re permitieron sentar las bases experimentales y matem\u00e1ticas del electromagnetismo, mientras que Faraday es responsable, adem\u00e1s, de la introducci\u00f3n del concepto de \u201ccampo\u201d para describir las fuerzas el\u00e9ctricas y magn\u00e9ticas [1-5], idea revolucionaria en su d\u00eda ya que supon\u00eda apartarse de la descripci\u00f3n mecanicista de los fen\u00f3menos naturales al m\u00e1s puro estilo newtoniano, es decir, mediante \u201cacciones a distancia\u201d [2] sin intermediaci\u00f3n de medio alguno. Con estas tres contribuciones se pusieron los pilares del electromagnetismo moderno, cerrado por la aportaci\u00f3n de Maxwell, ya en el \u00faltimo tercio del siglo XIX [3,4]. Con Oersted, Amp\u00e8re y Faraday empieza a gestarse la &#8220;s\u00edntesis electromagn\u00e9tica&#8221; de Maxwell [2], cuya formulaci\u00f3n matem\u00e1tica de los fen\u00f3menos electromagn\u00e9ticos descritos por sus predecesores supuso para la electricidad, el magnetismo y la luz una s\u00edntesis -&#8220;la s\u00edntesis de Maxwell&#8221;-, de tanta relevancia como en su d\u00eda fue &#8220;a s\u00edntesis newtoniana&#8221; de la f\u00edsica de los cielos y la f\u00edsica terrestre, es decir, del movimiento de los planetas y la ca\u00edda de los cuerpos [5].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Desde el siglo XVII no se hab\u00eda producido en la ciencia una teor\u00eda unificadora igualable a la de Newton y Maxwell lo hizo, aportando el soporte conceptual y la formulaci\u00f3n matem\u00e1tica necesaria para elevar el electromagnetismo a las m\u00e1s altas cotas de la f\u00edsica. <strong>Esta unificaci\u00f3n resulta de tal importancia que los historiadores incluyen entre los grandes inventos de la humanidad el descubrimiento de la relaci\u00f3n entre la electricidad y el magnetismo, junto con la invenci\u00f3n de la rueda y el establecimiento de los sistemas de numeraci\u00f3n<\/strong> [1]. Las ecuaciones que introdujo Maxwell permiten describir la interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica, fundamentada en la idea de que los campos el\u00e9ctrico y magn\u00e9tico son descripciones complementarias que se derivan de la misma propiedad b\u00e1sica de la materia: la carga el\u00e9ctrica. Esta \u201cs\u00edntesis de Maxwell\u201d constituye uno de los mayores logros de la f\u00edsica, pues no solamente unific\u00f3 los fen\u00f3menos el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos, sino que permiti\u00f3 desarrollar toda la teor\u00eda de las ondas electromagn\u00e9ticas, incluyendo la luz [1]. De este modo, a partir de Maxwell, otra parcela de la F\u00edsica hasta entonces independiente, la \u00d3ptica, qued\u00f3 en cierta mediada englobada en el electromagnetismo [1,3,4].<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">[1] M. C. P\u00e9rez y P. Varela, <em>Or\u00edgenes del electromagnetismo. Oersted y Amp\u00e8re. <\/em>Nivola libros y ediciones. Madrid, 2003.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">[2] J. A. D\u00edaz-Hell\u00edn, <em>El gran cambio de la F\u00edsica. Faraday. <\/em>Nivola libros y ediciones. Madrid, 2001.<\/p>\n<p>[3] J. M. S\u00e1nchez Ron (editor y traductor).\u00a0<em>Materia y Movimiento (J. C. Maxwell). <\/em>Editorial Cr\u00edtica. Barcelona, 2006.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">[4] J. Ord\u00f3\u00f1ez, V. Navarro y J. M. S\u00e1nchez Ron, <em>Historia de la Ciencia<\/em>. Editorial Espasa-Calpe. Madrid, 2007.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">[5] A. Ud\u00edas, <em>Historia de la F\u00edsica: De Arqu\u00edmedes a Einstein. <\/em>Editor\u00edal S\u00edntesis. Madrid, 2004.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sin riesgo a equivocarse, puede decirse que el electromagnetismo moderno est\u00e1 basado en una invenci\u00f3n y dos descubrimientos, realizados todos ellos en el primer tercio del siglo XIX [1,2]. 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