Diferencia entre revisiones de «Ley de Ohm»

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donde '''J''' es la [[densidad de corriente]] en una localización dada en el material resistivo, '''E''' es el campo eléctrico en esa localización, y ''σ'' ([[sigma]]) es un parámetro dependiente del material llamado [[conductividad eléctrica|conductividad]]. Esta reformulación de la ley de Ohm se debe a [[Gustav Kirchhoff]].<ref>Olivier Darrigol, [https://books.google.com/books?id=ZzeYSbqITWkC&pg=PA70&dq=%22alternative+formulation+of+Ohm%27s+law%22+isbn:0198505949&lr=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_brr=0#v=onepage&q=%22alternative%20formulation%20of%20Ohm%27s%20law%22%20isbn%3A0198505949&f=false ''Electrodynamics from Ampère to Einstein''], p.70, Oxford University Press, 2000 ISBN 0-19-850594-9.</ref>
== Introducción histórica ==
 
[[Archivo:Georg_Simon_Ohm3.jpg|miniatura|250px|Retrato de Georg Simon Ohm]]
{{VT|Georg Simon Ohm}}
Georg Simon Ohm nació en [[Erlangen]] ([[Alemania]]) el 16 de marzo de 1789 en el seno de una familia protestante, y desde muy joven trabajó en la cerrajería de su padre, el cual también hacía las veces de profesor de su hijo. Tras su paso por la universidad dirigió el [[Instituto Politécnico de Núremberg]] y dio clases de [[física experimental]] en la [[Universidad de Múnich]] hasta el final de su vida. Falleció en esta última ciudad el 6 de julio de 1854.
 
Es por ello por lo que Ohm, mediante los descubrimientos que otros investigadores realizaron anteriormente, creó y modificó dispositivos ya fabricados para llevar a cabo sus experimentos. La [[balanza de torsión]] de [[Charles-AugustinCharlatanismo de Coulomb|Coulomb]] es uno de estos aparatos; fue descrito por Ohm en su artículo «''Vorläufige Anzeige des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contactelectricität leiten''», publicado en 1825 en los ''Anales de la Física''. Ohm incluyó en la balanza una barra magnética gracias a los avances de [[Hans Christian Ørsted]], que en 1819 descubrió que un cable conductor por el que fluía una corriente eléctrica desviaba una aguja magnética situada en sus proximidades. Con esto y varios cables de distintas longitudes y grosor, una [[Celda galvánica|pila voltaica]] y recipientes de mercurio, pudo crear un circuito en el que buscaba relacionar matemáticamente la disminución de la [[Interacción electromagnética|fuerza electromagnética]] creada por una corriente que fluye por un cable y la longitud de dicho cable.<ref name="history" />
Poniendo a prueba su intuición en la física experimental consiguió introducir y cuantificar la [[resistencia eléctrica]]. Su formulación de la relación entre [[Corriente eléctrica|intensidad de corriente]], [[Tensión (electricidad)|diferencia de potencial]] y resistencia constituye la ley de Ohm, por ello la unidad de resistencia eléctrica se denominó [[ohmio]] en su honor.
 
Sufrió durante mucho tiempo la reticencia de los medios científicos europeos para aceptar sus ideas pero finalmente la [[Royal Society|Real Sociedad de Londres]] lo premió con la [[Medalla Copley]] en 1841 y la Universidad de Múnich le otorgó la [[Catedrático de universidad|cátedra]] de [[Física]] en 1849.<ref name="history">{{cita publicación|apellido= Shedd |nombre= John C. |apellido2= Hershey |nombre2=Mayo D.|año=1913|título= The History of Ohm's Law |url= https://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_83/December_1913/The_History_of_Ohm's_Law|fechaacceso=1 de junio de 2014|ubicación = New York|publicación= Popular Science Monthly |volumen=83|páginas=599-614 |editor=J. McKeen Cattell|editorial=The Science Press|idioma=inglés}}</ref>
 
En 1840 estudió las perturbaciones sonoras en el campo de la [[acústica fisiológica]] (ley de Ohm-Helmholtz) y a partir de 1852 centró su actividad en los estudios de carácter óptico, en especial en los fenómenos de [[interferencia]].
=== Experimentos y artículos publicados ===
 
[[Archivo:Ohm's torsion balance.jpg|miniatura|250px|Balanza de torsión de Ohm]]
Años antes de que Ohm enunciara su ley, otros científicos habían realizado experimentos con la corriente eléctrica y la [[Tensión (electricidad)|tensión]]. Destaca el caso del británico [[Henry Cavendish]], que experimentó con la [[botella de Leyden]] en 1781 pero no llegó a publicar sus conclusiones, hasta que casi 100 años después, en 1879, [[James Clerk Maxwell]] las publicó.<ref name="history" />
 
En la actualidad disponemos de muchos instrumentos que nos permiten medir con precisión la tensión (voltaje) y la corriente eléctrica pero en el {{Siglo|XIX||s}} muchos dispositivos, tales como la [[pila Daniell]] y la [[pila de artesa]], no estaban disponibles. Los aparatos que medían la tensión y la corriente de la época no eran suficientes para obtener lecturas precisas para el desarrollo de la fórmula que George S. Ohm quería obtener.
 
Es por ello por lo que Ohm, mediante los descubrimientos que otros investigadores realizaron anteriormente, creó y modificó dispositivos ya fabricados para llevar a cabo sus experimentos. La [[balanza de torsión]] de [[Charles-Augustin de Coulomb|Coulomb]] es uno de estos aparatos; fue descrito por Ohm en su artículo «''Vorläufige Anzeige des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contactelectricität leiten''», publicado en 1825 en los ''Anales de la Física''. Ohm incluyó en la balanza una barra magnética gracias a los avances de [[Hans Christian Ørsted]], que en 1819 descubrió que un cable conductor por el que fluía una corriente eléctrica desviaba una aguja magnética situada en sus proximidades. Con esto y varios cables de distintas longitudes y grosor, una [[Celda galvánica|pila voltaica]] y recipientes de mercurio, pudo crear un circuito en el que buscaba relacionar matemáticamente la disminución de la [[Interacción electromagnética|fuerza electromagnética]] creada por una corriente que fluye por un cable y la longitud de dicho cable.<ref name="history" />
 
Mediante este [[circuito]] llegó a encontrar una expresión que representaba correctamente todo los datos obtenidos:
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