ELECTRICIDAD
La electricidad es
un fenómeno físico cuyo origen son
las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en
fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros.
Debido a que es una forma de energía,
esta se puede transformar de diferentes maneras, por ejemplo:
· Los
focos y lámparas, en iluminación
· Teléfonos
celulares, en comunicación
· Los
monitores y las pantallas, en imágenes y movimiento
· Las
bocinas, en sonido
La electricidad en una de sus manifestaciones
naturales: el relámpago.
La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en
movimiento, y las interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas
están en reposo relativo se ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas
están en movimiento relativo se ejercen también fuerzas
magnéticas La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo
fenómeno físico, el movimiento de una carga eléctrica produce un campo
magnético, la variación de un campo magnético produce un campo
eléctrico y el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas.
¿SABIAS QUE?
Al flujo de corriente que cambia constantemente de amplitud y que
invierte su sentido a intervalos regulares, se le conoce como corriente alterna
(CA).
¿SABIAS QUE?
Al flujo continuo de electrones atreves de un conductor entre dos puntos
de distinto potencial, se le conoce como corriente directa (CD).
ELECTROESTATICA
La electrostática es
la rama de la física que
estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia
de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo,
sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados cuyas dimensiones son
despreciables frente a otras dimensiones del problema.
La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos
electrostáticos, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones
entre los cuerpos que la poseen.
Históricamente, la electrostática fue la rama del electromagnetismo que
primero se desarrolló. Con la postulación de la Ley de Coulomb fue
descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVII, y
ya en la segunda mitad del siglo XIX las leyes
de Maxwell concluyeron definitivamente su estudio y explicación, y
permitieron demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que
gobiernan los fenómenos
magnéticos pueden ser estudiadas en el mismo marco teórico
denominado electromagnetismo.
ELECTRODINÁMICA
La electrodinámica es
la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en
sistemas donde interactúan campos
eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento.
Albert
Einstein desarrolló la relatividad especial merced a un análisis de la
electrodinámica. Durante finales del siglo XIX los físicos se percataron de una
contradicción entre las leyes aceptadas de la electrodinámica y la mecánica clásica. En particular, las ecuaciones de Maxwell
predecían resultados no intuitivos como que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador
y que no obedece a la invariancia de Galileo. Se creía, pues,
que las ecuaciones de Maxwell no eran correctas y que las verdaderas ecuaciones
del electromagnetismo contenían un término que se correspondería con la
influencia del éter lumínico.
Después
de que los experimentos no arrojasen ninguna evidencia sobre la existencia del
éter, Einstein propuso la revolucionaria idea de que las ecuaciones de la
electrodinámica eran correctas y que algunos principios de la mecánica clásica
eran inexactos, lo que le llevó a la formulación de la relatividad especial.
Unos
quince años antes del trabajo de Einstein, Wiechert y más tarde
Liénard, buscaron las expresiones de los campos electromagnéticos de cargas en
movimiento. Esas expresiones, que incluían el efecto del retardo de la
propagación de la luz, se conocen ahora como potenciales de Liénard-Wiechert. Un hecho
importante que se desprende del retardo, es que un conjunto de cargas
eléctricas en movimiento ya no puede ser descrito de manera exacta mediante
ecuaciones que sólo dependa de las velocidades y posiciones de las partículas.
En otras palabras, eso implica que el lagrangiano debe contener dependecias de los
"grados de libertad" internos del campo.
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