SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
L’evolució de l’electromagnetisme Aleksei Baz Guillem Tecnologia  Industrial II 2n Batxillerat A Professor: Joan Domènech
Índex Antecedents històrics Magnèsia Treballs de Faraday Treballs de Maxwell Les experiències d'Oersted Thomas Alba Edison Nickolaus Tesla Aplicacions de l'Electromagnetisme Estat Actual
Antecedents històrics  Es coneixen dues versions sobre l'origen de l'electromagnetisme: 1- Any 2000aCDescobert pels xinesos. 2- Any 700 aCDescoberts pels antics grecs Es descobreix que en fregar un tros d’ambre, s’electrifica i atreu fils de palla.
Antecedents històrics La vertadera existència de la força magnètica es coneix quan s’observa que la magnetita (Fe3O4) atreu el ferro.          - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - -
Antecedents històrics Otto von Guericke, el 1663 va idear la primera màquina electrostàtica, amb ella va descobrir que dos cossos electrificats del mateix tipus es repel·lien. També li va permetre d'observar com sortien espurnes d'una bola de sofre mentre la carregava, efecte que més tard seria conegut com electroluminescència.
Antecedents històrics Stephen Gray, va descobrir la conductivitat elèctrica, diferenciant entre els conductors i els aïllants. Charles François de Cisternay du Fay, va experimentar amb diferents materials i va trobar que només havia dos tipus d'electricitat estàtica: les càrregues positives i negatives. Luigi Galvaniva descobrir els efectes de l'electricitat sobre els músculs d'una granota, iniciant el bio electromagnetisme. Hans Christian Ørstedexperimentant amb una pila voltaica va veure que el corrent elèctric que passava per un filferro podia afectar a l'agulla magnètica d'una brúixola.  Poc després es va comprovar que tot fenomen magnètic era produït per corrents elèctrics i s'unificaren de manera definitiva el magnetisme i l'electricitat, originant l’electromagnetisme.
Antecedents històrics Francesc Joan Domènec Aragó va presenciar l'experiment d'Ørsted  i el va repetir a París. Va descobrir la imantació de ferro per un corrent elèctric i va construir el primer electroimant. L'existència d'ones electromagnètiques, van ser predites per James Clerk Maxwell el 1864. Al 1888, HeinrichRudolf Hertz va ser el primer a demostrar l'existència d'ones electromagnètiques mitjançant la construcció d'un aparell per a produir ones de ràdio.
Magnèsia La magnèsia és una forma natural del òxid de magnesi (MgO).  Aquestes roques de la regió de Magnèsia a Tesalia contenien òxid de ferro. Amb les seves propietats magnètiques van ser les que van donar el nom al magnetisme.
Treballs de Faraday Michael Faraday va contribuir, especialment, en la química i l'electromagnetisme. Va produir el que va anomenar rotació electromagnètica, en realitat era el que coneixem com un motor elèctric.
Treballs de Faraday El 1831, va començar experiments amb què va descobrir la inducció electromagnètica, experiments que encara avui dia són la base de la moderna tecnologia electromagnètica.  Treballant amb l'electricitat estàtica, va demostrar que la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elèctrics carregats.
Treballs de Maxwell Va formular un conjunt d'equacions epònimes que  expressaren les lleis bàsiques de l'electricitat i el magnetisme. Aquestes equacions, descriuen el comportament dels camps elèctric i magnètic, així com les interaccions amb la matèria.
Treballs de Maxwell Maxwell va mostrar que les equacions prediuen l'existència d'ones de camps elèctrics i magnètics oscil·latoris que viatgen pel buit a la velocitat de la llum. Maxwell creia que la propagació de la llum requeria un medi per a les ones. Es considerat el físic del segle XIX, per la connexió que va descobrir de la llum amb la electromagnetisme.
Les experiències d'Øersted Va demostrar empíricament que pot existir haver interacció entre les forces elèctriques i les forces magnètiques, la qual cosa va resultar revolucionària. Ampere va conèixer els experiments de Øersted al 1820, el que li va servir per a desenvolupar poc més tard la teoria que seria el punt de partida de l'electromagnetisme.
Les experiències d'Øersted
Thomas Alba Edison Thomas Alva Edison (11 de febrer de 1847 – 18 d'octubre de 1931) Fou inventor i home de negocis dels Estats Units que va desenvolupar molts aparells importants.  Va inventar el fonògraf i la bombeta o làmpada d'incandescència.  Va aconseguir industrialitzar-la amb filament de bambú carbonitzat. Va descobrir l'anomena't efecte Edison, que permet el funcionament del díode d'incandescència.
Thomas Alba Edison Al 1880 il·lumina tot un carrer, la biblioteca i el laboratori de Edison Township. De maig a juny registra una sèrie de 33 patents de «distribució completa d'enllumenat elèctric domèstic», de Generadors elèctrics, conductors elèctrics, Motors elèctrics, fusibles etcètera. Al 1876 comença a desenvolupar el telèfon, posant-li un  micròfon amb pastilla de carboni que millora considerablement les capacitats del telèfon del seu competidor.
Nickolaus Tesla El seu nom serveix per a batejar a una de les unitats de magnetisme.  Va fabricar un prototip de motor polifàsic de corrent altern, el qual va funcionar correctament. Va buscar recolzament econòmic per a desenvolupar-lo.  No el va obtenir, així que va demanar a Charles Batchelor, soci de TomasAlva Edison una carta de presentació.
Edison no li va prestar interès a la seva idea, però el va contractar per a que millorés les dinamos i els motors de corrent continua.  Després d’una disputa amb Edison, va renunciar el seu treball i es va posar d’obrer. Tesla feia demostracions de la inofensivitat del corrent altern, passant pel seu cos grans quantitats de la corrent en qüestió. Nickolaus Tesla
Nickolaus Tesla Es va construir la planta generadora a les cataractes, la qual seria alimentada pels primers dos de deu generadors que Tesla va dissenyar. La corrent alterna fou adoptada per tot el país. L‘electricitat d'alta freqüència, va assolir desenvolupar la famosa bobina Tesla que fins a la data s'usa en els equips electrònics i que converteix el corrent continu de baixa tensió en corrent altern d'alt voltatge.
Nickolaus Tesla Va inventar la ràdio abans que Marconi i va sol•licitar la palesa al 1897 , al principi li van cedir la patent a Tesla que a més de veu estava llest per a transmetre imatges. Va construir un transmissor i un generador elèctric basats en el magnetisme terrestre.  Va convèncer a John Pierpoint Morgan del finançament per a un sistema de transmissió de dades sense cables que s’establiria tot el planeta.
Nickolaus Tesla Va morir en la pobresa i la solitud l’any 1943. Malauradament, l'avarícia aliena i els prejudicis de la seva època van entorpir el seu gran projecte, que hagués permès a tota la Humanitat contar amb energia gratuïta i permanent en tots els racons del planeta. Es diu també que la major part dels seus escrits i dades van ser confiscats per l'exèrcit i que, actualment, treballen en moltes de les seves teories
Aplicacions de l'Electromagnetisme La relació entre la electricitat y el magnetisme té moltes aplicacions interessants: instruments de mesura, transformadors, motors elèctrics... El principi bàsic de funcionament d’aquests aparells és molt senzill. Estan formats per una o varies espires que hi porten acoblada una agulla imantada. La espira està immersa al camp magnètic creat per un iman. Quan el circuit està obert, no passa corrent per l’aparell y la agulla imantada senyala el cero de l’escala. Quan hi ha corrent elèctric, les càrregues recorren una espira. Com l’espira està immersa al campo magnètic creat pel iman, gira, i l’agulla imantada es desplaça sobre una escala.
Aplicacions de l'Electromagnetisme
Timbres. Quan premem l'interruptor d'un timbre, un corrent elèctric circula per un electroimant creat per un camp magnètic que atreu a un petit martell copeja una campaneta interrompent el circuit. Aplicacions de l'Electromagnetisme
Estat Actual L'electrodinàmica quàntica descriu de manera matemàtica tots els fenòmens que impliquen les partícules elèctricament carregades i que actuen per mitjà de l'intercanvi de fotons. (1920) Actualment, és la teoria més exacta que hi ha en física i prediu de forma extremadament exacta magnituds com el moment magnètic anòmal de l'electró i el desplaçament d'energia de l'hidrogen.
Estat Actual Per raons històriques la radiació electromagnètica es classifica en funció de la seva longitud d'ona en: 1-    Ones de ràdio  II-    Microones  III-   Raigs T  IV-   Radiació infraroja  V-    Llum visible  VI-   Radiació ultraviolada  VII-  Raigs X  VIII- Radiació gamma
Gràcies per la seva atenció. FÍ

More Related Content

What's hot

Electromagnetisme 2
Electromagnetisme 2Electromagnetisme 2
Electromagnetisme 2inmacen
 
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitatTema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitatiolandams
 
L'electricitat
L'electricitatL'electricitat
L'electricitatalex_vane
 
L’electricitat
L’electricitatL’electricitat
L’electricitatcarlesmb
 
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizarKrunal Badsiwal
 
L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeL’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeLa cova de la Cova
 
Imants i magnetisme
Imants i magnetismeImants i magnetisme
Imants i magnetismeMuskis Moha
 
L'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismerogembak
 
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnètica
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnèticaSimulació d'un rodament magnètic amb levitació magnètica
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnèticaCRP del Tarragonès
 
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià Fiol
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià FiolImans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià Fiol
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià FiolEl Niño de la Cala
 

What's hot (20)

Electromagnetisme 2
Electromagnetisme 2Electromagnetisme 2
Electromagnetisme 2
 
Camp magnètic
Camp magnèticCamp magnètic
Camp magnètic
 
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitatTema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
Tema 1 i 2. el poder i control de l'electricitat
 
L'electricitat
L'electricitatL'electricitat
L'electricitat
 
L’electricitat
L’electricitatL’electricitat
L’electricitat
 
Magnetisme tecnologia
Magnetisme tecnologiaMagnetisme tecnologia
Magnetisme tecnologia
 
James Clerk Maxwell
James Clerk MaxwellJames Clerk Maxwell
James Clerk Maxwell
 
Les aportacions de Einstein
Les aportacions de EinsteinLes aportacions de Einstein
Les aportacions de Einstein
 
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
 
Electro[1]
Electro[1]Electro[1]
Electro[1]
 
L’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetismeL’electricitat i el magnetisme
L’electricitat i el magnetisme
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Imants i magnetisme
Imants i magnetismeImants i magnetisme
Imants i magnetisme
 
Ud 1
Ud 1Ud 1
Ud 1
 
L'efecte punta
L'efecte puntaL'efecte punta
L'efecte punta
 
L'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetismeL'electricitat i el magnetisme
L'electricitat i el magnetisme
 
Circuit electric
Circuit electricCircuit electric
Circuit electric
 
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnètica
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnèticaSimulació d'un rodament magnètic amb levitació magnètica
Simulació d'un rodament magnètic amb levitació magnètica
 
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià Fiol
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià FiolImans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià Fiol
Imans elèctrics, per Pedro Rosselló i Adrià Fiol
 

Viewers also liked

Tema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsTema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsXavier Roura
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forcesjosep
 
El camp gravitatori
El camp gravitatoriEl camp gravitatori
El camp gravitatoriimiquel2
 
Unitat 2 les forces
Unitat 2 les forcesUnitat 2 les forces
Unitat 2 les forcesClaraSarda
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaVictor Perez
 
Fuerza electromotriz
Fuerza electromotrizFuerza electromotriz
Fuerza electromotrizVictor Vega
 
Carga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulombCarga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulombDouglas
 

Viewers also liked (9)

Tema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentalsTema 10 interaccions fonamentals
Tema 10 interaccions fonamentals
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forces
 
El camp gravitatori
El camp gravitatoriEl camp gravitatori
El camp gravitatori
 
Unitat 2 les forces
Unitat 2 les forcesUnitat 2 les forces
Unitat 2 les forces
 
T2 forces dinàmica
T2 forces dinàmicaT2 forces dinàmica
T2 forces dinàmica
 
Forces i equilibri
Forces i equilibriForces i equilibri
Forces i equilibri
 
Les forces
Les forcesLes forces
Les forces
 
Fuerza electromotriz
Fuerza electromotrizFuerza electromotriz
Fuerza electromotriz
 
Carga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulombCarga eléctrica y ley de coulomb
Carga eléctrica y ley de coulomb
 

Similar to L’Evolució De L’Electromagnetisme

Ones electromagnètiques
Ones electromagnètiquesOnes electromagnètiques
Ones electromagnètiquesjvsirerol
 
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdf
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdfSecundaria, Corrent continu ESO activitats.pdf
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdfjolopezpla
 
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizarKrunal Badsiwal
 
Estructura de la matèria
Estructura de la matèria Estructura de la matèria
Estructura de la matèria rosaquima
 
àTom 1r batx
àTom 1r batxàTom 1r batx
àTom 1r batxjvsirerol
 
Estructura Atòmica 1r btx
Estructura Atòmica 1r btxEstructura Atòmica 1r btx
Estructura Atòmica 1r btxavalle4
 
Circuits i maquines:Eric i Maria
Circuits i maquines:Eric i MariaCircuits i maquines:Eric i Maria
Circuits i maquines:Eric i Marialagessera
 
LES COMUNICACIONS - Naeema
LES COMUNICACIONS - NaeemaLES COMUNICACIONS - Naeema
LES COMUNICACIONS - Naeemankhanas
 
Uudd 1. estructura atòmica
Uudd 1. estructura atòmicaUudd 1. estructura atòmica
Uudd 1. estructura atòmica37390250R
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSSilviatecno
 
Models atòmics 2017
Models atòmics 2017Models atòmics 2017
Models atòmics 2017NELO TRAVER
 
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.Lasilviatecno
 
Com es va descobrir l'electromagnetisme
Com es va descobrir l'electromagnetismeCom es va descobrir l'electromagnetisme
Com es va descobrir l'electromagnetismecnavarro1
 

Similar to L’Evolució De L’Electromagnetisme (20)

Ones electromagnètiques
Ones electromagnètiquesOnes electromagnètiques
Ones electromagnètiques
 
James clerk maxwell
James clerk maxwellJames clerk maxwell
James clerk maxwell
 
Història de la electrònica
Història de la electrònicaHistòria de la electrònica
Història de la electrònica
 
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdf
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdfSecundaria, Corrent continu ESO activitats.pdf
Secundaria, Corrent continu ESO activitats.pdf
 
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
¿Si existeix un material superconductor y si la podem sintetizar
 
Estructura de latom
Estructura de latomEstructura de latom
Estructura de latom
 
Estructura de la matèria
Estructura de la matèria Estructura de la matèria
Estructura de la matèria
 
Projecte elèctric
Projecte elèctricProjecte elèctric
Projecte elèctric
 
àTom 1r batx
àTom 1r batxàTom 1r batx
àTom 1r batx
 
Nikola Tesla
Nikola TeslaNikola Tesla
Nikola Tesla
 
Estructura Atòmica 1r btx
Estructura Atòmica 1r btxEstructura Atòmica 1r btx
Estructura Atòmica 1r btx
 
S.XIX
S.XIXS.XIX
S.XIX
 
Circuits i maquines:Eric i Maria
Circuits i maquines:Eric i MariaCircuits i maquines:Eric i Maria
Circuits i maquines:Eric i Maria
 
LES COMUNICACIONS - Naeema
LES COMUNICACIONS - NaeemaLES COMUNICACIONS - Naeema
LES COMUNICACIONS - Naeema
 
Uudd 1. estructura atòmica
Uudd 1. estructura atòmicaUudd 1. estructura atòmica
Uudd 1. estructura atòmica
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
Estructuraatòmica
EstructuraatòmicaEstructuraatòmica
Estructuraatòmica
 
Models atòmics 2017
Models atòmics 2017Models atòmics 2017
Models atòmics 2017
 
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
ELECTRÒNICA ANALÒGICA.
 
Com es va descobrir l'electromagnetisme
Com es va descobrir l'electromagnetismeCom es va descobrir l'electromagnetisme
Com es va descobrir l'electromagnetisme
 

L’Evolució De L’Electromagnetisme

  • 1. L’evolució de l’electromagnetisme Aleksei Baz Guillem Tecnologia Industrial II 2n Batxillerat A Professor: Joan Domènech
  • 2. Índex Antecedents històrics Magnèsia Treballs de Faraday Treballs de Maxwell Les experiències d'Oersted Thomas Alba Edison Nickolaus Tesla Aplicacions de l'Electromagnetisme Estat Actual
  • 3. Antecedents històrics Es coneixen dues versions sobre l'origen de l'electromagnetisme: 1- Any 2000aCDescobert pels xinesos. 2- Any 700 aCDescoberts pels antics grecs Es descobreix que en fregar un tros d’ambre, s’electrifica i atreu fils de palla.
  • 4. Antecedents històrics La vertadera existència de la força magnètica es coneix quan s’observa que la magnetita (Fe3O4) atreu el ferro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • 5. Antecedents històrics Otto von Guericke, el 1663 va idear la primera màquina electrostàtica, amb ella va descobrir que dos cossos electrificats del mateix tipus es repel·lien. També li va permetre d'observar com sortien espurnes d'una bola de sofre mentre la carregava, efecte que més tard seria conegut com electroluminescència.
  • 6. Antecedents històrics Stephen Gray, va descobrir la conductivitat elèctrica, diferenciant entre els conductors i els aïllants. Charles François de Cisternay du Fay, va experimentar amb diferents materials i va trobar que només havia dos tipus d'electricitat estàtica: les càrregues positives i negatives. Luigi Galvaniva descobrir els efectes de l'electricitat sobre els músculs d'una granota, iniciant el bio electromagnetisme. Hans Christian Ørstedexperimentant amb una pila voltaica va veure que el corrent elèctric que passava per un filferro podia afectar a l'agulla magnètica d'una brúixola. Poc després es va comprovar que tot fenomen magnètic era produït per corrents elèctrics i s'unificaren de manera definitiva el magnetisme i l'electricitat, originant l’electromagnetisme.
  • 7. Antecedents històrics Francesc Joan Domènec Aragó va presenciar l'experiment d'Ørsted i el va repetir a París. Va descobrir la imantació de ferro per un corrent elèctric i va construir el primer electroimant. L'existència d'ones electromagnètiques, van ser predites per James Clerk Maxwell el 1864. Al 1888, HeinrichRudolf Hertz va ser el primer a demostrar l'existència d'ones electromagnètiques mitjançant la construcció d'un aparell per a produir ones de ràdio.
  • 8. Magnèsia La magnèsia és una forma natural del òxid de magnesi (MgO). Aquestes roques de la regió de Magnèsia a Tesalia contenien òxid de ferro. Amb les seves propietats magnètiques van ser les que van donar el nom al magnetisme.
  • 9. Treballs de Faraday Michael Faraday va contribuir, especialment, en la química i l'electromagnetisme. Va produir el que va anomenar rotació electromagnètica, en realitat era el que coneixem com un motor elèctric.
  • 10. Treballs de Faraday El 1831, va començar experiments amb què va descobrir la inducció electromagnètica, experiments que encara avui dia són la base de la moderna tecnologia electromagnètica. Treballant amb l'electricitat estàtica, va demostrar que la càrrega elèctrica s'acumula a l'exterior dels conductors elèctrics carregats.
  • 11. Treballs de Maxwell Va formular un conjunt d'equacions epònimes que expressaren les lleis bàsiques de l'electricitat i el magnetisme. Aquestes equacions, descriuen el comportament dels camps elèctric i magnètic, així com les interaccions amb la matèria.
  • 12. Treballs de Maxwell Maxwell va mostrar que les equacions prediuen l'existència d'ones de camps elèctrics i magnètics oscil·latoris que viatgen pel buit a la velocitat de la llum. Maxwell creia que la propagació de la llum requeria un medi per a les ones. Es considerat el físic del segle XIX, per la connexió que va descobrir de la llum amb la electromagnetisme.
  • 13. Les experiències d'Øersted Va demostrar empíricament que pot existir haver interacció entre les forces elèctriques i les forces magnètiques, la qual cosa va resultar revolucionària. Ampere va conèixer els experiments de Øersted al 1820, el que li va servir per a desenvolupar poc més tard la teoria que seria el punt de partida de l'electromagnetisme.
  • 15. Thomas Alba Edison Thomas Alva Edison (11 de febrer de 1847 – 18 d'octubre de 1931) Fou inventor i home de negocis dels Estats Units que va desenvolupar molts aparells importants. Va inventar el fonògraf i la bombeta o làmpada d'incandescència. Va aconseguir industrialitzar-la amb filament de bambú carbonitzat. Va descobrir l'anomena't efecte Edison, que permet el funcionament del díode d'incandescència.
  • 16. Thomas Alba Edison Al 1880 il·lumina tot un carrer, la biblioteca i el laboratori de Edison Township. De maig a juny registra una sèrie de 33 patents de «distribució completa d'enllumenat elèctric domèstic», de Generadors elèctrics, conductors elèctrics, Motors elèctrics, fusibles etcètera. Al 1876 comença a desenvolupar el telèfon, posant-li un micròfon amb pastilla de carboni que millora considerablement les capacitats del telèfon del seu competidor.
  • 17. Nickolaus Tesla El seu nom serveix per a batejar a una de les unitats de magnetisme. Va fabricar un prototip de motor polifàsic de corrent altern, el qual va funcionar correctament. Va buscar recolzament econòmic per a desenvolupar-lo. No el va obtenir, així que va demanar a Charles Batchelor, soci de TomasAlva Edison una carta de presentació.
  • 18. Edison no li va prestar interès a la seva idea, però el va contractar per a que millorés les dinamos i els motors de corrent continua. Després d’una disputa amb Edison, va renunciar el seu treball i es va posar d’obrer. Tesla feia demostracions de la inofensivitat del corrent altern, passant pel seu cos grans quantitats de la corrent en qüestió. Nickolaus Tesla
  • 19. Nickolaus Tesla Es va construir la planta generadora a les cataractes, la qual seria alimentada pels primers dos de deu generadors que Tesla va dissenyar. La corrent alterna fou adoptada per tot el país. L‘electricitat d'alta freqüència, va assolir desenvolupar la famosa bobina Tesla que fins a la data s'usa en els equips electrònics i que converteix el corrent continu de baixa tensió en corrent altern d'alt voltatge.
  • 20. Nickolaus Tesla Va inventar la ràdio abans que Marconi i va sol•licitar la palesa al 1897 , al principi li van cedir la patent a Tesla que a més de veu estava llest per a transmetre imatges. Va construir un transmissor i un generador elèctric basats en el magnetisme terrestre. Va convèncer a John Pierpoint Morgan del finançament per a un sistema de transmissió de dades sense cables que s’establiria tot el planeta.
  • 21. Nickolaus Tesla Va morir en la pobresa i la solitud l’any 1943. Malauradament, l'avarícia aliena i els prejudicis de la seva època van entorpir el seu gran projecte, que hagués permès a tota la Humanitat contar amb energia gratuïta i permanent en tots els racons del planeta. Es diu també que la major part dels seus escrits i dades van ser confiscats per l'exèrcit i que, actualment, treballen en moltes de les seves teories
  • 22. Aplicacions de l'Electromagnetisme La relació entre la electricitat y el magnetisme té moltes aplicacions interessants: instruments de mesura, transformadors, motors elèctrics... El principi bàsic de funcionament d’aquests aparells és molt senzill. Estan formats per una o varies espires que hi porten acoblada una agulla imantada. La espira està immersa al camp magnètic creat per un iman. Quan el circuit està obert, no passa corrent per l’aparell y la agulla imantada senyala el cero de l’escala. Quan hi ha corrent elèctric, les càrregues recorren una espira. Com l’espira està immersa al campo magnètic creat pel iman, gira, i l’agulla imantada es desplaça sobre una escala.
  • 24. Timbres. Quan premem l'interruptor d'un timbre, un corrent elèctric circula per un electroimant creat per un camp magnètic que atreu a un petit martell copeja una campaneta interrompent el circuit. Aplicacions de l'Electromagnetisme
  • 25. Estat Actual L'electrodinàmica quàntica descriu de manera matemàtica tots els fenòmens que impliquen les partícules elèctricament carregades i que actuen per mitjà de l'intercanvi de fotons. (1920) Actualment, és la teoria més exacta que hi ha en física i prediu de forma extremadament exacta magnituds com el moment magnètic anòmal de l'electró i el desplaçament d'energia de l'hidrogen.
  • 26. Estat Actual Per raons històriques la radiació electromagnètica es classifica en funció de la seva longitud d'ona en: 1- Ones de ràdio II- Microones III- Raigs T IV- Radiació infraroja V- Llum visible VI- Radiació ultraviolada VII- Raigs X VIII- Radiació gamma
  • 27. Gràcies per la seva atenció. FÍ