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Inicio de la electricidad Tales de Mileto se conoce como el primero que hizo experimentos frotando una resina conocida como ambar. En griego, ámbar se dice elektron y de esta palabra se deriva electricidad. Durante muchos siglos este tipo de experiencias no fueron sino meras curiosidades.

Principios del siglo XVIII Stephen Gray y Jean Desaguliers dieron a conocer los resultados de una serie de experimentos eléctricos. Encontraron que si unían por medio de un alambre metálico un tubo de vidrio previamente frotado con un trozo de corcho, éste se electricaba. Encontraron los materiales conductores.

Francois du Fay Frotó con tela de seda dos tubos de vidrio iguales. Al acercar los tubos vio que siempre se repelían, concluyó que dos materiales idénticos se repelan cuando se electrican en formas idénticas. Llegó a la conclusión de que existen dos tipos de electricidad, a una la llamó vitrosa y a la otra resinosa.

Benjamín Franklin Realizó los mismos descubrimientos de Francois en Estados Unidos. Según él, el vidrio electricado había adquirido un exceso de carga eléctrica, y le llamó estado positivo. Al estado de la seda lo llamó negativo, pues consideraba que había tenido una deciencia de carga eléctrica.

Charles Auguste Coulomb Pudo medir con bastante precisión las características de las fuerzas entre partículas eléctricamente cargadas. Utilizó un péndulo de torsión. Encontró que mientras más grande es cada una de las cargas, mayor es la magnitud de la fuerza entre ellas. Sus resultados reciben el nombre de ley de Coulomb.

Otto von Guericke Construyó el primer generador de electricidad. Este aparato producía cargas eléctricas por medio de fricción Sobre un armazónde madera montó una esfera de azufre sobre un eje. Mientras con una mano hacía girar la esfera, con la otra la presionaba. Así obtenía cargas eléctricas sobre la esfera.

Pieter van Musschenbroek Construyó el primer dispositivo para almacenar cargas eléctricas. Se trataba de una botella de vidrio que estaba recubierta, tanto en sus paredes interiores como exteriores, de una capa muy delgada de estaño. Posteriormente se diseñaron otros dispositivos para almacenar carga eléctrica a los cuales se llamó condensadores.

Luigi Galvani Sus discípulos se dieron cuenta de que cuando se sacaban chispas de un generador y se tocaban simultáneamente las patas de una rana con un bisturí, éstas se contraían. Llegó a la conclusión de que si se formaba un circuito cerrado entre dos metales que pasara por la pata, se generaba una corriente eléctrica que circulaba por el circuito. Creyó que la fuente de la electricidad estaba en lo que llamó electricidad animal.

Alejandro Volta Llegó a la conclusión de que el efecto descubierto por Galvani no tenía nada que ver con la electricidad animal. Construyó lo que posteriormente se llamó una pila voltaica, que fue el primer dispositivo electroquímico que sirvió como fuente de electricidad.

Alejandro Volta La explicación de las reacciones químicas que ocurren en la pila o celda voltaica se dio muchos años después. Un avance importante fue la pila con el electrolito sólido, o sea, la llamada pila seca. En 1881 el Congreso Internacional de Electricistas decidió honrarlo dando su nombre a la unidad de diferencia de potencial: el volt. La posibilidad práctica de construir pilas voltaicas produjo una revolución en el estudio de la electricidad.

Inicios del Magnetismo Desde tiempos remotos el hombre se dio cuenta de que el mineral magnetita o imán tenía la propiedad peculiar de atraer el hierro. Shen Kua fue el primero que escribió acerca del uso de una aguja magnética para indicar direcciones, que fue el antecedente de la brújula.

La brújula La primera mención europea acerca de la brújula fue dada por un inglés, Alexander Neckham. Hacia 1269 Petrus Peregrinus de Maricourt, un cruzado francés, hizo una descripción detallada de la brújula corno instrumento de navegación.

William Gilbert Publicó un famoso tratado, De magnete, en el que compendió el conocimiento que se tenía en su época sobre los fenómenos magnéticos. Analizó las diferentes posiciones de la brújula y propuso que la Tierra es un enorme imán, lo que constituyó su gran contribución. Gilbert se dio cuenta de que cada imán tiene dos polos, el norte (N) y el sur (S)

Relación entre Electricidad y Magnetismo Hasta nes del siglo XVIII se pensaba que estos dos campos fueron completamente ajenos. Incluso Coulomb armó que estas fuerzas eran de naturalezas físicas distintas.

Hans Christian Oersted Apoyado en consideraciones losócas, dijo que la electricidad y el magnetismo deberían estar relacionados. Encontró que una corriente eléctrica sí tiene un efecto sobre un imán. Una corriente eléctrica produce un efecto magnético.

Francois Arago Reportó a la Academia de Ciencias de Paris los experimentos de Orestes que presenció en Ginebra Presenciaron una demostración directa el 11 de septiembre. Una persona que estuvo presente en esa sesión fue André-Marie Ampere.

André-Marie Ampere Encontró el verdadero efecto que tenía la corriente eléctrica sobre la agujaimantada: ésta siempre se alinea en una dirección perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica. Observó entonces que cuando hacía pasar una corriente de electricidad en ambos alambres simultáneamente, se atraían cuando las corrientes tenían el mismo sentido y se repelían cuando tenían sentidos opuestos.

André-Marie Ampere Ampère determinó también que estas fuerzas entre los alambres que conducían corriente eléctrica se debían a efectos magnéticos. A partir de sus experimentos Ampère encontró que las fuerzas entre los alambres dependen de la magnitud de las corrientes que circulan por ellos. A mayor corriente en cada alambre, mayor será la magnitud de la fuerza