HISTORIA de Las Propiedades Dielectricas

HISTORIA 600 a.C.: Thales de Mileto. Etimológicamente la palabra electricidad proviene del griego “elektron” que signifi

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HISTORIA 600 a.C.: Thales de Mileto. Etimológicamente la palabra electricidad proviene del griego “elektron” que significa “ámbar”. Relacionamos este significado con lo descubierto por Thales (600 años a.C). Él frotó una varilla de ámbar con una piel o lienzo, y observó que la piedra era capaz de atraer objetos livianos como por ejemplo una pluma. No encontraba otra explicación de esta propiedad del ámbar más que decir que se trataba de magia. Ambos están relacionados con las cargas eléctricas y fue Thales quien los descubrió. 1600: William Gilbert. Estableció las diferencias entre ambos fenómenos al estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, consiguiendo con este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y magnetismo. También clasificó los materiales en eléctricos (conductores) y anaeléctricos (aislantes), e ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia, y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Además, estudió la inclinación de la aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán. El Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. 1660: Otto von Guericke. En las investigaciones que realizó sobre electrostática, en 1660 observó que se producía una repulsión entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraídos. Ideó la primera máquina electrostática y sacó chispas de un globo hecho de azufre, lo cual lo llevó a especular sobre la naturaleza eléctrica de los relámpagos. Fue la primera persona que estudió la luminiscencia. 1729: Stephen Gray. En sus experimentos descubrió que para que la electricidad o los “efluvios” pudieran circular por un conductor, éste tenía que estar aislado de tierra. Junto a los científicos G. Wheler y J. Godfrey, clasificó los materiales en conductores y aislantes de la electricidad. 1733: Charles Franςois de Cisternay Du Fay publicó su trabajo, siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas: carga vítrea y carga resinosa, que hoy en día conocemos como carga positiva y negativa. Debido a que al frotar un paño de seda con vidrio se manifestaba carga positiva y al frotar una piel con una substancia resinosa como el ámbar o la goma, se manifestaba la carga negativa. William Watson. En 1747 demostró que la capacidad se incrementaba de una botella de Leyden si se recubría el interior y el exterior con una lámina de plomo. El mismo año propuso que dos tipos de electricidad, "vítrea" y "resinosa" postulados por Du Fay correspondían a un exceso de carga (carga positiva) y a una deficiencia de carga (carga negativa) de un mismo fluido al que denominó "éter eléctrico" y que la cantidad de carga eléctrica se conservaba. Después conocería que Benjamin Franklin había desarrollado al mismo tiempo la misma teoría de manera independiente, convirtiéndose posteriormente en aliados científicos y políticos. 1752: Benjamín Franklin. Es conocido por su experimento con la cometa en el que comprobó que los rayos son descargas eléctricas de tipo electrostático, y como consecuencia de estas experimentaciones, inventó el pararrayos en 1752. También formuló una teoría en la que explicaba que la electricidad era un fluido único existente en toda materia y calificó a las sustancias en eléctricamente positivas y eléctricamente negativas, de acuerdo al exceso o defecto de este fluido. 1777-1785: Charles Augustin de Coulomb. En 1777, inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas y estableció la función que relaciona a esta fuerza con la distancia. Su invento terminó en 1785, y estableció la expresión de la fuerza entre dos cargas eléctricas q y Q en función de la distancia d que los separa, se conoce como la ley de Coulomb. También estudió la electrización por frotamiento y la polarización, e introdujo el concepto de momento magnético. 1800: Alexander Volta. Aunque se considera a Seebeck el descubridor del efecto termoeléctrico,

los estudios de Volta ha constatado que en sus trabajos pioneros sobre la electricidad midió diferencias de potencial debidas a la termoelectricidad al usar contactos entre diversos metales, sin embargo no prestó demasiada atención a dicho efecto. Dedicó la mayor parte de su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Hacia 1800, desarrolló la pila de Volta, precursora de la batería eléctrica, que producía un flujo estable de electricidad. La unidad de tensión eléctrica y de la fuerza electromotriz conocida como voltio recibió ese nombre en su honor. 1820: André-Marie Ampère. En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Oersted,8 estudió la relación entre magnetismo y electricidad. Descubrió que la dirección que toma la aguja de una brújula depende de la dirección de la corriente eléctrica que circula cerca y dedujo de esto la regla llamada «de Ampère».De las leyes de Ampère, la más conocida es la de la electrodinámica, que describe las fuerzas que dos conductores paralelos atravesados por corriente eléctrica ejercen uno sobre otro. Si el sentido de la corriente es el mismo en los dos conductores, estos se atraen; si la corriente se desplaza en sentidos opuestos, los conductores se repelen. Describe igualmente la relación que existe entre la fuerza de corriente y la del campo magnético correspondiente. Estos trabajos fundan la electrodinámica e influyen considerablemente en la física del siglo XIX. 1821: Thomas Johann Seebeck. Descubridor del efecto termoeléctrico en 1821. A principios de 1820, realizó varios experimentos en la búsqueda de una relación entre la electricidad y el calor. En 1821, descubrió accidentalmente que se producía un campo magnético al calentar una de las uniones a alta temperatura y al mantener a la otra a baja temperatura. Utilizó el término termomagnetismo para referirse a su descubrimiento. Actualmente se le conoce como efecto Peltier – Seebeck o efecto termoeléctrico, y es la base del funcionamiento de los termopares. 1831: Michael Faraday: En 1831, trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica, ya descubierta por Oersted, y ese mismo año, descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra e introdujo el concepto de líneas de fuerza para representar los campos magnéticos. En su honor se denominó Farad (F) a la unidad de capacidad del SI de unidades. 1843: James Prescott Joule. Establece relaciones entre la electricidad, calor y trabajo entre 1840 y 1843. Es principalmente conocido por la Ley de Joule, que establece: Todo cuerpo conductor recorrido por una corriente eléctrica, desprende una cantidad de calor equivalente al trabajo realizado por el campo eléctrico para transportar las cargas de un extremo a otro del conductor durante ese tiempo. Y se formula como: 𝑄 = 0,24𝑥𝑅𝑥𝐼 2 𝑥𝑡 1875: Friedrich Kohlrausch. En 1874, demostró que un electrolito tiene una cantidad definida y constante de resistencia eléctrica. Al observar la dependencia de la conductividad sobre la dilución , pudo determinar las velocidades de transferencia de los iones (átomos cargados o moléculas) en solución. Utilizó corriente alterna para evitar la deposición de productos de electrólisis; Esto le permitió obtener resultados muy precisos. De 1875 a 1879, examinó numerosas soluciones salinas , ácidos y soluciones de otros materiales. Sus esfuerzos dieron como resultado la ley de la migración independiente de iones, es decir, cada tipo de ión migrante tiene una resistencia eléctrica específica sin importar cuál sea su combinación molecular original y, por lo tanto, la resistencia eléctrica de una solución se debió solo a la migración. Iones de una sustancia determinada. Kohlrausch mostró en los electrolitos débiles (disociados de forma incompleta) que cuanto más diluida está una solución, mayor es su conductividad molar debido al aumento de la disociación iónica.