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Andre Marie Ampere

Andre Marie Ampere, fue un matemático y físico francés (Lyion, 20 de enero de 1775 – Marsella, 10 de junio de 1836), considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportes al estudio de la corriente electrica y el magnetismo, que contribuyeron, al desarrollo del electromagnetismo.

 

Sus teorìas e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en el año de 1822, en su Colección de observaciones sobre electrodinámica y en 1826, en su Teoría de los fenómenos electrodinámicos.
Ampere descubrio las leyes que hacen posible el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, al demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido, se atraen, mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos, se repelen. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el amperio, recibe este nombre en su honor.

Su padre comenzó a enseñarle Latín, hasta que descubrió la preferencia del niño y la aptitud para los estudios matemáticos. Durante la Revolución Francesa, el padre de Ampere vivió en Lyon esperando estar más seguro. Sin embargo, después de los revolucionarios habían tomado la ciudad fue capturado y ejecutado. Esta muerte fue un duro golpe para Ampère. En 1796 Ampère se reunió Julie Carron, y en 1799 se casaron. Desde aproximadamente 1796, Ampère dio clases particulares en Lyon en matemáticas, química. En 1801 se trasladó a Bourg, como profesor de física y de química, dejando a su esposa enferma y a su hijo (Jean-Jacques Ampère) en Lyon. Después de la muerte de su esposa, en julio de 1803, Ampère tuvo problemas el resto de su vida. También en 1804, Ampère fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Lyon.

En 1805 obtiene una posición menor en la escuela politécnica de París, donde fue nombrado profesor de matemáticas en 1809. Aquí continuó con sus investigaciones científicas y sus diversos estudios. Fue admitido como miembro del Instituto en 1814. La fama de Ampère principalmente se apoya en su establecimiento de las relaciones entre la electricidad y el magnetismo, y en el desarrollo de la ciencia de la electromagnetismo como él la llamaba, electrodinámica. El 18 de septiembre de 1820, Ampère presentó un documento a la Academia que contiene una exposición mucho más completa de eso y fenómenos afines. El mismo día, Ampère también demostró ante la Academia de que dos cables paralelos que transportan corrientes, se atraen o se repelen entre sí, dependiendo de si las corrientes con la misma dirección tienen: sentidos iguales (atracción) o sentidos opuestos (repulsión). Esto sentó las bases de la electrodinámica. En 1828, fue elegido como miembro extranjero de la Real Academia Sueca de las Ciencias.

Ampère falleció en Marsella y fue enterrado en el cementerio de Montmartre, París. El trabajo final de Ampère, publicado póstumamente, fue Essai sur la philosophie des sciences, analytique exposition ou d’une classement de toutes les naturelle connaissances humaines (“Ensayo sobre la filosofía de la ciencia o la exposición analítica sobre la clasificación natural del conocimiento humano”).

Fuentes: Wikipedia

 

Corriente Electrica

 

Se define como el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Esto se debe al movimiento de electrones en el interior del material.

Si las cargas se mueven perpendiculares a una superficie de area A (seccion transversal de un alambre, por ejemplo),  la corriente es la tasa a la cual fluye la carga por esta superficie.

Se expresa en C/s (Culombios sobre segundos) unidad denominada Amperios. De esto se deduce que I=q/t, I en amperes, q en culombios y t en segundos, por lo cual se deduce:

 

Esto significa que 1A de corriente es equivalente a 1C de carga que pasa por el area de la superficie en 1s.

 

Para que se produzca una corriente eléctrica, debe aplicarse un campo eléctrico para mover las partículas cargadas que se desplazaran en una dirección determinada y realizando un trabajo o energía potencial eléctrica. En un conductor metálico los portadores de carga son los electrones (-) por lo que su desplazamiento se producirá del extremo del conductor de menor potencial hacia el extremo de mayor potencial o en términos de signos desde el polo negativo hacia el positivo.

Por convención se le dio a la corriente electrica la misma dirección que la del flujo de carga positiva. En un conductor la corriente se debe al movimiento de electrones cargados negativamente. Por lo tanto, cuando hablamos de corriente en un conductor ordinario, la dirección de la corriente es opuesta a la dirección del flujo de los electrones.

Generadores de Corriente Eléctrica

Químico: es una pila en la cual la diferencia de potencial entre los polos es mantenida por reacciones químicas internas que son capaces de liberar energía que mantiene la diferencia de potencia.

Magnéticos: Cuando varia un campo magnético se produce un campo eléctrico y como consecuencia una corriente. Estos efectos fueron descubiertos por Michael Faraday y Joseph Henry.

Par Termoeléctrico: es un generador capaz de transformar calor en energía eléctrica. Un uso importante de este generador esta dada en medidas y regulación de la temperatura.

Efecto Fotoeléctrico: es el fenómeno que ocurre cuando un rayo de luz incide sobre la superficie de un metal alcalino y éste es capaz de emitir electrones. Un dispositivo basado en este principio es la célula fotoeléctrica, capaz de transformar energía radiante en energía eléctrica.

Efecto Piezoeléctrico: es el fenómeno que ocurre cuando hay aparición de cargas positivas y negativas al comprimir y dilatar ciertos cristales (cuarzo). Los generadores que son capaces de funcionar mediante este fenómeno, se caracterizan porque cuando son sometidos a presiones débiles, originan potenciales pequeños que pueden ser amplificados. Este tipo de generador es usado en micrófonos, tocadiscos y estabilizadores de frecuencia.

 

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