Diferencia entre revisiones de «Electricidad»

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Los problemas de almacenamiento de electricidad, su transporte a largas distancias y la autonomía de los aparatos móviles alimentados por electricidad todavía no han sido resueltos de forma eficiente. Asimismo, la multiplicación de todo tipo de aplicaciones prácticas de la electricidad ha sido —junto con la proliferación de los motores alimentados con destilados del [[petróleo]]— uno de los factores de la [[crisis energética]] de comienzos del siglo XXI. Esto ha planteado la necesidad de nuevas [[fuentes de energía]], especialmente las [[energías renovables|renovables]].
 
== Electrostática y electrodinámica ==ola atodos me llamo nicolas vivo es carera b numero
c{{AP|electrostática|AP2=electrodinámica}} casa
[[Archivo:BenjaminFranklinLightening.jpg|thumb|[[Benjamin Franklin]] experimentando con un [[rayo]].]]
La electrostática es la rama de la física que estudia los fenómenos resultantes de la distribución de cargas eléctricas en reposo, esto es, del [[campo electrostático]].<ref name="larousse" /> Los fenómenos electrostáticos son conocidos desde la antigüedad. Los griegos del siglo V&nbsp;a.&nbsp;C. ya sabían que al frotar ciertos objetos estos adquirían la propiedad de atraer cuerpos livianos. En 1785 el físico francés Charles Coulomb publicó un tratado donde cuantificaba las fuerzas de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas y describía, por primera vez, cómo medirlas usando una balanza de torsión. Esta ley se conoce en su honor con el nombre de [[ley de Coulomb]].
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Durante el siglo XIX se generalizaron las ideas de Coulomb, se introdujo el concepto de [[campo eléctrico]] y [[potencial eléctrico]], y se formuló la [[ecuación de Laplace]], que determina el potencial eléctrico en el caso electrostático. Se produjeron también avances significativos en la electrodinámica, que estudia los fenómenos eléctricos producidos por cargas en movimiento. En estos fenómenos aparecen asimismo campos magnéticos, que pueden ser ignorados en el caso de circuitos con [[corriente eléctrica estacionaria]], pero deben ser tomados en cuenta en el caso de circuitos de corriente alterna.
 
Finalmente, en 1864 el físico escocés [[James Clerk Maxwell]] unificó las leyes de la electricidad y del magnetismo en un sistema de cuatro [[ecuaciones en derivadas parciales]] conocidas paracomo que[[ecuaciones mede visitenMaxwell]]. visetenmenCon ellas nose cobrodesarrolló tngonel un lingoteestudio de oro n mi casa y un wiii los fenómenos eléctricos y magnéticos, mostrando que ambos tipos son manifestaciones del único fenómeno del [[electromagnetismo]], que incluía también a las [[ondas electromagnéticas]].<ref>{{cita web
|url= http://www.lawebdefisica.com/dicc/maxwell/
|título= Ecuaciones de Maxwell