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CORRIENTE ELÉCTRICA
La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un material
conductor, como un alambre. Se mide en amperios y es causada por el
movimiento de electrones en una dirección específica. La corriente eléctrica es
fundamental para el funcionamiento de circuitos eléctricos y dispositivos
electrónicos.
F. ELECROMOTRIZ
La fuerza electromotriz es el término utilizado en electromagnetismo para
describir la energía por unidad de carga suministrada por una fuente de voltaje,
como una batería o un generador. En otras palabras, es la energía suministrada
por unidad de carga para mover las cargas eléctricas a través de un circuito
eléctrico. La fuerza electromotriz se mide en voltios y es la fuerza impulsora
que impulsa el flujo de corriente a través de un circuito eléctrico.
DENSIDAD DE FLUJO ELÉCTRICO
La densidad de flujo eléctrico, también conocida como densidad de corriente
eléctrica, es una magnitud vectorial que indica la cantidad de carga eléctrica
que atraviesa una superficie por unidad de tiempo y área. En el contexto del
electromagnetismo, la densidad de flujo eléctrico es un concepto importante
para entender cómo se distribuye la corriente eléctrica en un material
conductor y cómo interactúa con los campos magnéticos.
RESISTIVIDAD
La resistividad es una propiedad física de los materiales que mide su
capacidad oponerse al paso de corriente eléctrica. En el contexto del
electromagnetismo, la resistividad juega un papel importante en lacción de la
electricidad a través de un material. Los materiales con alta resistividad, como
el vidrio o el caucho, presentan una mayor oposición al flujo de corriente
eléctrica, mientras que los materiales con baja resistividad, como los metales,
permiten un flujo más fácil de la corriente. La resistividad se representa
generalmente con la letra griega rho (ρ) y se mide en ohmios por metro (Ω/m).
RESISTENCIA
La resistencia en electromagnetismo es una propiedad de un material que se
opone al flujo de corriente eléctrica a través de él. Se mide en ohmios y se
simboliza con la letra “R”. La resistencia en un circuito eléctrico convierte la
energía eléctrica en energía térmica, lo que puede resultar en calor.
LEY DE OHM
La ley de Ohm en electromagnetismo establece que la corriente que fluye a
través de un material conductor es directamente proporcional a la diferencia de
potencial aplicada entre sus extremos, e inversamente proporcional a la
resistencia del material. Esta relación se puede expresar matemáticamente
como V = I * R, donde V es la diferencia de potencial (voltaje), I es la corriente
(amperios) y R es la resistencia (ohmios) del conductor.
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DATOS CURIOSOS Tesla - Edison
- Nikola Tesla trabajó para Thomas Edison en la Edison Machine Works en Nueva York.
- Tesla propuso mejorar el diseño de los motores eléctricos de corriente continua de Edison.
- Edison y Tesla tenían filosofías diferentes sobre el suministro de energía eléctrica.
- Edison favorecía la corriente continua (DC) para la distribución de energía.
- Tesla creía que la corriente alterna (AC) era más eficiente y segura.
- La "Guerra de las Corrientes" fue la rivalidad entre Edison y Westinghouse, que apoyaba a Tesla.
- Edison intentó desacreditar la corriente alterna mediante demostraciones públicas de electrocución de animales con AC.
- En 1893, la Exposición Mundial de Chicago demostró la superioridad de la corriente alterna.
- Westinghouse ganó el contrato para instalar la primera planta hidroeléctrica de gran escala en las Cataratas del Niágara, utilizando corriente alterna.
- En 1896, Tesla construyó la planta hidroeléctrica de la Catarata del Niágara para Westinghouse.
- La invención de Tesla del transformador de corriente alterna permitió la transmisión de electricidad a largas distancias.
- Tesla también patentó el motor de corriente alterna, que se convirtió en la base de la industria eléctrica moderna.
- En 1895, Tesla y Westinghouse iluminaron la Exposición Mundial de Chicago con corriente alterna.
- Tesla demostró la viabilidad de la transmisión inalámbrica de energía con su torre Wardenclyffe.
- En 1899, Tesla envió energía eléctrica sin cables a una ubicación remota.
- Edison intentó desarrollar una versión mejorada de la batería, pero no tuvo éxito.
- Tesla también trabajó en tecnologías como la radio, el radar y los rayos X.
- Edison recibió la Medalla de Oro de la American Institute of Electrical Engineers en 1910.
- Tesla falleció en 1943, en relativa oscuridad y pobreza.
- En 1960, la unidad de medida del campo magnético recibió el nombre de "tesla" en honor a Nikola Tesla.
- En 2003, se inauguró un monumento a Tesla en la Universidad de Belgrado.
- En 2006, se inauguró el Museo Tesla en Belgrado.
- También hay un automóvil eléctrico llamado "Tesla" en honor a Nikola Tesla.
- La rivalidad entre Edison y Tesla ha sido tema de libros, películas y documentales.
- La película "The Current War" (2017) narra la disputa entre Edison y Westinghouse.
- La serie de televisión "Tesla's Death Ray: A Murder Declassified" explora la vida de Tesla.
- El capitalista J.P. Morgan financió la torre Wardenclyffe de Tesla.
- Tesla tenía un conocimiento profundo de la electricidad y fue un visionario en su campo.
- Edison era conocido por su trabajo en la invención de la bombilla incandescente.
- Tesla y Edison eran dos genios con enfoques muy diferentes hacia la ciencia y la tecnología.
- La rivalidad entre Edison y Tesla ha inspirado debates sobre la importancia de la innovación y la competencia en la historia de la tecnología.
- Muchos consideran a Tesla como un visionario incomprendido que no recibió el reconocimiento que merecía en vida.
- La disputa entre Edison y Tesla representó un momento crucial en el desarrollo de la industria eléctrica.
- La "Guerra de las Corrientes" tuvo un impacto duradero en la forma en que se generaba y distribuía la electricidad.
- Tesla fue un pionero en la investigación de la energía eléctrica y sus diversas aplicaciones.
- Edison y Tesla eran figuras influyentes en la historia de la tecnología y la innovación.
- La rivalidad entre Edison y Tesla sigue siendo objeto de interés y debate en la actualidad.
- Edison era conocido por ser un inventor prolífico, con más de mil patentes registradas a su nombre.
- Tesla tenía una mente creativa y visionaria que le llevó a imaginar y desarrollar tecnologías revolucionarias.
- Edison fundó la compañía General Electric, que se convirtió en una de las mayores empresas de tecnología del mundo.
- La competencia entre Edison y Tesla impulsó avances significativos en el campo de la electricidad.
- Tesla era conocido por su carisma y excentricidad, lo que le valió el apodo de "el mago de la electricidad".
- La batalla entre Edison y Tesla por el dominio de la industria eléctrica es un ejemplo clásico de la lucha entre dos enfoques tecnológicos diferentes.
- Edison y Tesla eran figuras controvertidas en su época, con seguidores y críticos por igual.
- La rivalidad entre Edison y Tesla ha sido descrita como una de las más grandes de la historia de la ciencia y la tecnología.
- La disputa entre Edison y Tesla ilustra la importancia de la innovación y la competencia en el avance de la tecnología.
- Tesla era conocido por su enfoque visionario y sus ideas audaces sobre la electricidad y el magnetismo.
- Edison y Tesla representaban dos perspectivas diferentes sobre cómo la electricidad podía transformar el mundo.
- La "guerra eléctrica" entre Edison y Tesla ha dejado un legado duradero en la historia de la tecnología.
- La rivalidad entre Edison y Tesla continúa siendo objeto de estudio y fascinación en la actualidad.