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Evolución de la electricidad
a lo largo de la historia
Ensayo
Gustavo Adolfo Cruz Aguilar
Guatemala, 14 de agosto del 2019
Evolución de la electricidad a lo largo de la historia
Este documento es el producto final del curso “Lenguaje”, el cual es parte del programa
de la Escuela de Formación de Instructores de INTECAP
Los fenómenos eléctricos en la Naturaleza son conocidos desde la antigüedad,
aunque no fue hasta aproximadamente el 600 A.C. cuando Thales de Mileto
comprobó las propiedades eléctricas del ámbar, el cual al ser frotado con una pieza
de lana era capaz de atraer a pequeños objetos. A su modo, ofreció una verdadera
hipótesis científica al afirmar: "estas
substancias encierran alma, están
vivas, puesto que pueden atraer
hacia si materias inanimadas, como
mediante una aspiración del soplo”.
También se descubrió que dos
varillas de ámbar luego de ser
frotadas se repelían, pero la razón de
estos fenómenos no era
comprendida.
Posteriormente, los romanos ensayaron los primeros métodos de electroterapia de
la historia, sumergiendo a los paralíticos en lagunas con abundancia de peces
eléctricos a fin de que los inválidos recibieran sus descargas, las que consideraban
benéficas. Más tarde se comprobó que otros cuerpos, como la piedra imán, el vidrio,
la resina, el diamante y el cuarzo, tenían fuerza de atracción semejante a la del
ámbar. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos siglos para que se buscara
una explicación racional de aquellos fenómenos.
En realidad, ni la civilización griega ni la romana, ni luego el mundo de la Edad Media
(cuando la ciencia era una herejía e implicaba la hoguera para sus practicantes)
contribuyeron de manera importante a la comprensión de la electricidad y del
magnetismo. A pesar de que sus efectos continuaron interesando esporádicamente
a los eruditos y atemorizando a los ignorantes, el estudio científico de la electricidad
se inició recién en el siglo XVII.
Fue Guillermo Gilbert (1544-1603), educado como médico y matemático en
Cambridge, quien llegó a ser el científico más distinguido en Inglaterra durante el
reinado de la Reina Isabel I. En su obra más importante resume todas sus
investigaciones sobre cuerpos magnéticos y atracciones eléctricas, siendo el
primero en usar los términos atracción eléctrica y fuerza eléctrica. Por este motivo
es considerado por muchos el padre de los estudios de fenómenos eléctricos y
geomagnéticos. A Gilbert le debemos la noción (ahora sabida) de que la propiedad
misteriosa de la aguja de la brújula de apuntar hacia el norte proviene del hecho de
que la propia Tierra es un enorme imán.
Pasaron más de 2.000 años sin avances desde Tales de Mileto hasta que el inglés
Guillermo Gilbert, médico de cámara
de la reina Isabel I, retoma alrededor
del 1600 los estudios de los griegos y
emplea por primera vez la palabra
electricidad para describir sus
experimentos sobre electricidad y
magnetismo. En su obra De
Magneticisque Corporibus et de Magno
Magnete Tellure detalló que algunas
sustancias como el vidrio, el azufre y la
resina se comportaban como el ámbar,
y cuando eran frotadas atraían objetos livianos; mientras que otras como el cobre o
la plata no ejercían ninguna atracción. A las primeras las llamó "eléctricas", mientras
que a las segundas las denominó "aneléctricas".
En 1672 el físico alemán Otto von
Guericke desarrolló la primera máquina
electrostática para producir cargas
eléctricas. Esta máquina consistía de
una esfera de azufre que podía hacer
girar con una mano y frotar con la otra.
Además de atraer pequeños trozos de
papel producía (lo cual era inesperado)
crujidos y diminutas chispas mientras
se la frotaba. Por primera vez se veía
que la electricidad podía fluir, aunque
en realidad se pensaba que era un
fluido que podía ser transferido de un
objeto a otro por frotamiento. Luego, a
fines de 1673 el francés François de
Cisternay Du Fay identificó la
existencia de dos cargas eléctricas,
positiva y negativa. Según su teoría,
estas cargas estaban ligadas a la
existencia de dos tipos de fluidos
eléctricos: uno de atracción y otro de
repulsión.
Otto von Guericke
(1602- 1686) Aparte
de su carrera como
jurista su pasión fue la
física. Ideó el famoso
experimento de los
hemisferios de
Magdeburgo
François de Cisternay
du Fay (1698–1739)
Físico francés que
estableció las bases
para la comprensión
de las cargas
eléctricas positiva y
negativa
En la ilustración,
Guillermo Gilbert
muestra a la reina
Isabel que las agujas,
como las brújulas
sobre la superficie de
la Tierra, toman
distintas posiciones
sobre una esfera
construida con piedra
imán.
Luego de estos estudios los avances científicos fueron casi nulos hasta el siglo XVIII
El siguiente invento “práctico” fue el primer almacenador de carga
eléctrica (1745). Este dispositivo fue conocido como botella de
Leyden (por la ciudad en que se lo inventó) y consistía en una
botella de vidrio parcialmente llena de agua con un gancho
metálico que colgaba a través del corcho.
Alrededor de 1752, Benjamín Franklin
confirmó también que el rayo era efecto de la
conducción eléctrica a través de un célebre
experimento, en el cual la chispa bajaba desde
un barrilete remontado a gran altura hasta una
llave que él tenía en la mano. Posteriormente
se estableció la distinción entre los materiales aislantes y
conductores.
En 1785, el francés Charles Coulomb corroboró que la fuerza
entre cargas eléctricas era proporcional al producto de las cargas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que separaba las cargas. Este enunciado
se conoció como Ley de Coulomb.
El italiano Galvani hizo otro descubrimiento importante en forma accidental hacia
fines del siglo XVIII. En 1786 observó que, al conectar un alambre de hierro o latón
al nervio de una pata de rana y una varilla al músculo, éste se contraía del mismo
modo que cuando se le hacía pasar una descarga eléctrica.
La conclusión a la que llegó Galvani fue que los músculos de la rana, a manera de
una botella de Leyden, están cargados de electricidad positiva en el interior y
negativa en el exterior de cada músculo. Galvani pensaba que, de alguna manera
misteriosa, las patas habían producido su propia electricidad.
Esto último fue lo que condujo a pensar a la corriente eléctrica como una cuestión
inserta dentro del campo de la medicina, tal como George Adams y Benjamín
Franklin lo habían considerado. Como dato curioso cabe mencionar que la escritora
Mary shelley (1797-1851) se inspiró en este descubrimiento para la novela de
Frankenstein.
Alejandro Volta, profesor de la Universidad de Pavia, Italia, no aceptó la conclusión
ofrecida por Galvani y demostró que la contracción de las patas de la rana
observada por Galvani no tenía nada que ver con la rana en sí, sino que era debida
a los alambres de hierro y latón, los que generaban electricidad al tomar contacto
con la humedad salina de la rana. Más tarde, Volta fabricó una pila con placas de
cobre y cinc superpuestas y en contacto con una solución salina. El resultado fue
una corriente eléctrica que fluía por el hilo de unión.
Sin embargo, había muy poco en los estudios que se hacían en aquellos tiempos
que tuviera verdadero significado. A la electricidad se la consideraba más biencomo
un juego para atraer o repeler y producir chispitas. Y en realidad, las minúsculas
cantidades de electricidad generadas por las máquinas de frotamiento no tenían
ninguna utilidad práctica. Casi todos los conocimientos actuales de electricidad se
adquirieron en los últimos 200 años.
En 1827 Georg Simon Ohm, físico y matemático alemán determina una de las leyes
fundamentales de la corriente eléctrica que hoy se conoce como “Ley de Ohm” la
cual postula que “la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado, es
directamente proporcional a la tensión que tiene aplicada, e inversamente
proporcional a la resistencia que ofrece a su paso la carga que tiene conectada”, la
Ley de Ohm explica la relación que guardan los tres paramentos eléctricos más
usuales: voltaje, corriente y resistencia. Su importancia radica en que en un circuito
se puede saber, de manera anticipada, el comportamiento que este guardará mucho
antes de conectarlo; siempre y cuando se tenga información de por lo menos dos
de estos tres elementos.
En 1821 Michael Faraday (1791-1867), construye el primer motor eléctrico, aparato
que primeramente denomino: “rotor electromagnético”.
El rotor consistía en un cable rígido (un alambre)
que colgaba sobre un recipiente de vidrio en el
que había un imán con forma de barra fijado al
fondo. El recipiente de vidrio estaba lleno
parcialmente de mercurio. Faraday conectó los
alambres a una batería, con lo que empezó a
circular una corriente eléctrica por ellos la cual
creaba un campo magnético, que interactuaba
con el del imán. Como resultado de esto el
extremo del alambre con posibilidad de
movimiento empezó a dibujar círculos en el
sentido de las agujas del reloj alrededor del
imán fijo, mientras que el imán que podía
moverse trazaba círculos anti horarios alrededor del alambre fijo.
Thomas Alva Edison (1847-1931), fue un empresario y un prolífico inventor,
considerado el inventor más importante de Estados Unidos. Desarrolló muchos
dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo,
la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Edison fue uno de los
primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo
en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le
reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial.
Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados
Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante
que sus muchas patentes fue el
amplio impacto que tuvieron algunas
de sus invenciones: la luz eléctrica y
el suministro público de electricidad,
la grabación de sonido y
la cinematografía se convirtieron en
nuevas y poderosas industrias en
todo el mundo. Sus inventos
contribuyeron en particular a
las telecomunicaciones, como una
máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica,
la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en estos campos no
fueron más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista.
Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica a las
casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado
moderno.
Siguiendo la línea de tiempo de la evolución de la electricidad le toca el turno al
croata Nikola Tesla (1856-1943) quien en algún momento fue discípulo del
mismísimo Édison. A Tesla se le adjudica la invención del motor eléctrico de
corriente alterna, aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en
energía mecánica de rotación. Aunque el motor en si ya existía a él se le adjudica
la utilización de la corriente alterna en este dispositivo, dado que anteriormente todo
se utilizaba con corriente directa.
Así también en 1893, en la Feria Mundial de
Chicago, Tesla demostró que la transferencia de
energía eléctrica de forma inalámbrica era posible
mediante el uso de una serie de bombillas de
fósforo, proceso al cual llamó inducción
electrodinámica.
Tesla fue un visionario y soñó con que algún día,
esta tecnología permitiese la transferencia de
energía a largas distancias, a través de la
atmósfera, brindando suministros energéticos a
cada rincón del planeta, en forma libre y gratuita.
En pleno siglo XXI, hacerse a la idea de vivir sin electricidad es algo impensable,
ésta se ha hecho indispensable en nuestras vidas y solo en momentos de apagones
o cortes eléctricos tomamos conciencia de la necesidad de la electricidad en
nuestras vidas. Es por ello, que la electricidad no es solo cosa de técnicos
electricistas, ingenieros eléctricos, físicos y científicos, es también parte
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  • 1. Evolución de la electricidad a lo largo de la historia Ensayo Gustavo Adolfo Cruz Aguilar Guatemala, 14 de agosto del 2019 Evolución de la electricidad a lo largo de la historia Este documento es el producto final del curso “Lenguaje”, el cual es parte del programa de la Escuela de Formación de Instructores de INTECAP
  • 2. Los fenómenos eléctricos en la Naturaleza son conocidos desde la antigüedad, aunque no fue hasta aproximadamente el 600 A.C. cuando Thales de Mileto comprobó las propiedades eléctricas del ámbar, el cual al ser frotado con una pieza de lana era capaz de atraer a pequeños objetos. A su modo, ofreció una verdadera hipótesis científica al afirmar: "estas substancias encierran alma, están vivas, puesto que pueden atraer hacia si materias inanimadas, como mediante una aspiración del soplo”. También se descubrió que dos varillas de ámbar luego de ser frotadas se repelían, pero la razón de estos fenómenos no era comprendida. Posteriormente, los romanos ensayaron los primeros métodos de electroterapia de la historia, sumergiendo a los paralíticos en lagunas con abundancia de peces eléctricos a fin de que los inválidos recibieran sus descargas, las que consideraban benéficas. Más tarde se comprobó que otros cuerpos, como la piedra imán, el vidrio, la resina, el diamante y el cuarzo, tenían fuerza de atracción semejante a la del ámbar. Sin embargo, tuvieron que transcurrir muchos siglos para que se buscara una explicación racional de aquellos fenómenos. En realidad, ni la civilización griega ni la romana, ni luego el mundo de la Edad Media (cuando la ciencia era una herejía e implicaba la hoguera para sus practicantes) contribuyeron de manera importante a la comprensión de la electricidad y del magnetismo. A pesar de que sus efectos continuaron interesando esporádicamente a los eruditos y atemorizando a los ignorantes, el estudio científico de la electricidad se inició recién en el siglo XVII. Fue Guillermo Gilbert (1544-1603), educado como médico y matemático en Cambridge, quien llegó a ser el científico más distinguido en Inglaterra durante el reinado de la Reina Isabel I. En su obra más importante resume todas sus investigaciones sobre cuerpos magnéticos y atracciones eléctricas, siendo el primero en usar los términos atracción eléctrica y fuerza eléctrica. Por este motivo es considerado por muchos el padre de los estudios de fenómenos eléctricos y geomagnéticos. A Gilbert le debemos la noción (ahora sabida) de que la propiedad misteriosa de la aguja de la brújula de apuntar hacia el norte proviene del hecho de que la propia Tierra es un enorme imán.
  • 3. Pasaron más de 2.000 años sin avances desde Tales de Mileto hasta que el inglés Guillermo Gilbert, médico de cámara de la reina Isabel I, retoma alrededor del 1600 los estudios de los griegos y emplea por primera vez la palabra electricidad para describir sus experimentos sobre electricidad y magnetismo. En su obra De Magneticisque Corporibus et de Magno Magnete Tellure detalló que algunas sustancias como el vidrio, el azufre y la resina se comportaban como el ámbar, y cuando eran frotadas atraían objetos livianos; mientras que otras como el cobre o la plata no ejercían ninguna atracción. A las primeras las llamó "eléctricas", mientras que a las segundas las denominó "aneléctricas". En 1672 el físico alemán Otto von Guericke desarrolló la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. Esta máquina consistía de una esfera de azufre que podía hacer girar con una mano y frotar con la otra. Además de atraer pequeños trozos de papel producía (lo cual era inesperado) crujidos y diminutas chispas mientras se la frotaba. Por primera vez se veía que la electricidad podía fluir, aunque en realidad se pensaba que era un fluido que podía ser transferido de un objeto a otro por frotamiento. Luego, a fines de 1673 el francés François de Cisternay Du Fay identificó la existencia de dos cargas eléctricas, positiva y negativa. Según su teoría, estas cargas estaban ligadas a la existencia de dos tipos de fluidos eléctricos: uno de atracción y otro de repulsión. Otto von Guericke (1602- 1686) Aparte de su carrera como jurista su pasión fue la física. Ideó el famoso experimento de los hemisferios de Magdeburgo François de Cisternay du Fay (1698–1739) Físico francés que estableció las bases para la comprensión de las cargas eléctricas positiva y negativa En la ilustración, Guillermo Gilbert muestra a la reina Isabel que las agujas, como las brújulas sobre la superficie de la Tierra, toman distintas posiciones sobre una esfera construida con piedra imán.
  • 4. Luego de estos estudios los avances científicos fueron casi nulos hasta el siglo XVIII El siguiente invento “práctico” fue el primer almacenador de carga eléctrica (1745). Este dispositivo fue conocido como botella de Leyden (por la ciudad en que se lo inventó) y consistía en una botella de vidrio parcialmente llena de agua con un gancho metálico que colgaba a través del corcho. Alrededor de 1752, Benjamín Franklin confirmó también que el rayo era efecto de la conducción eléctrica a través de un célebre experimento, en el cual la chispa bajaba desde un barrilete remontado a gran altura hasta una llave que él tenía en la mano. Posteriormente se estableció la distinción entre los materiales aislantes y conductores. En 1785, el francés Charles Coulomb corroboró que la fuerza entre cargas eléctricas era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba las cargas. Este enunciado se conoció como Ley de Coulomb. El italiano Galvani hizo otro descubrimiento importante en forma accidental hacia fines del siglo XVIII. En 1786 observó que, al conectar un alambre de hierro o latón al nervio de una pata de rana y una varilla al músculo, éste se contraía del mismo modo que cuando se le hacía pasar una descarga eléctrica. La conclusión a la que llegó Galvani fue que los músculos de la rana, a manera de una botella de Leyden, están cargados de electricidad positiva en el interior y negativa en el exterior de cada músculo. Galvani pensaba que, de alguna manera misteriosa, las patas habían producido su propia electricidad. Esto último fue lo que condujo a pensar a la corriente eléctrica como una cuestión inserta dentro del campo de la medicina, tal como George Adams y Benjamín Franklin lo habían considerado. Como dato curioso cabe mencionar que la escritora Mary shelley (1797-1851) se inspiró en este descubrimiento para la novela de Frankenstein. Alejandro Volta, profesor de la Universidad de Pavia, Italia, no aceptó la conclusión ofrecida por Galvani y demostró que la contracción de las patas de la rana observada por Galvani no tenía nada que ver con la rana en sí, sino que era debida a los alambres de hierro y latón, los que generaban electricidad al tomar contacto con la humedad salina de la rana. Más tarde, Volta fabricó una pila con placas de cobre y cinc superpuestas y en contacto con una solución salina. El resultado fue una corriente eléctrica que fluía por el hilo de unión.
  • 5. Sin embargo, había muy poco en los estudios que se hacían en aquellos tiempos que tuviera verdadero significado. A la electricidad se la consideraba más biencomo un juego para atraer o repeler y producir chispitas. Y en realidad, las minúsculas cantidades de electricidad generadas por las máquinas de frotamiento no tenían ninguna utilidad práctica. Casi todos los conocimientos actuales de electricidad se adquirieron en los últimos 200 años. En 1827 Georg Simon Ohm, físico y matemático alemán determina una de las leyes fundamentales de la corriente eléctrica que hoy se conoce como “Ley de Ohm” la cual postula que “la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado, es directamente proporcional a la tensión que tiene aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso la carga que tiene conectada”, la Ley de Ohm explica la relación que guardan los tres paramentos eléctricos más usuales: voltaje, corriente y resistencia. Su importancia radica en que en un circuito se puede saber, de manera anticipada, el comportamiento que este guardará mucho antes de conectarlo; siempre y cuando se tenga información de por lo menos dos de estos tres elementos. En 1821 Michael Faraday (1791-1867), construye el primer motor eléctrico, aparato que primeramente denomino: “rotor electromagnético”. El rotor consistía en un cable rígido (un alambre) que colgaba sobre un recipiente de vidrio en el que había un imán con forma de barra fijado al fondo. El recipiente de vidrio estaba lleno parcialmente de mercurio. Faraday conectó los alambres a una batería, con lo que empezó a circular una corriente eléctrica por ellos la cual creaba un campo magnético, que interactuaba con el del imán. Como resultado de esto el extremo del alambre con posibilidad de movimiento empezó a dibujar círculos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del imán fijo, mientras que el imán que podía moverse trazaba círculos anti horarios alrededor del alambre fijo. Thomas Alva Edison (1847-1931), fue un empresario y un prolífico inventor, considerado el inventor más importante de Estados Unidos. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Edison fue un inventor prolífico que registró 1093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero más importante
  • 6. que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunas de sus invenciones: la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en estos campos no fueron más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Siguiendo la línea de tiempo de la evolución de la electricidad le toca el turno al croata Nikola Tesla (1856-1943) quien en algún momento fue discípulo del mismísimo Édison. A Tesla se le adjudica la invención del motor eléctrico de corriente alterna, aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación. Aunque el motor en si ya existía a él se le adjudica la utilización de la corriente alterna en este dispositivo, dado que anteriormente todo se utilizaba con corriente directa. Así también en 1893, en la Feria Mundial de Chicago, Tesla demostró que la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica. Tesla fue un visionario y soñó con que algún día, esta tecnología permitiese la transferencia de energía a largas distancias, a través de la atmósfera, brindando suministros energéticos a cada rincón del planeta, en forma libre y gratuita. En pleno siglo XXI, hacerse a la idea de vivir sin electricidad es algo impensable, ésta se ha hecho indispensable en nuestras vidas y solo en momentos de apagones o cortes eléctricos tomamos conciencia de la necesidad de la electricidad en nuestras vidas. Es por ello, que la electricidad no es solo cosa de técnicos electricistas, ingenieros eléctricos, físicos y científicos, es también parte fundamental del conocimiento humano actual.