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Historia de la electricidad

La historia de la electricidad se refiere al estudio de la electricidad, al descubrimiento de sus leyes como fenómeno físico y a la invención de artefactos para su uso práctico. Como también se denomina electricidad a la rama de la ciencia que estudia el fenómeno y a la rama de la tecnología que lo aplica, la historia de la electricidad es la rama de la historia de la ciencia y de la historia de la tecnología que se ocupa de su surgimiento y evolución. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna.[1]

Un fragmento de ámbar como el que pudo utilizar Tales de Mileto en su experimentación del efecto triboeléctrico. El nombre en griego de este material (ελεκτρον, elektron) se utilizó para nombrar al fenómeno y la ciencia que lo estudia, a partir del libro De Magnetes, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, de William Gilbert (1600).
Grabado mostrando la teoría del galvanismo según los experimentos de Luigi Galvani. De viribus electricitatis motu musculari commentarius, 1792.

Mucho antes de que existiera algún conocimiento sobre la electricidad, la humanidad era consciente de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos. Textos del Antiguo Egipto que datan del 2750 a. C. se referían a estos peces como «los tronadores del Nilo», descritos como los protectores de los otros peces. Posteriormente, los peces eléctricos también fueron descritos por los romanos, griegos, árabes, naturalistas y físicos.[2]​ Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo,[3][4]​ describieron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por peces eléctricos y rayas eléctricas. Además, sabían que estas descargas podían transmitirse por materias conductoras.[5]​ Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces eléctricos, con la esperanza de que la descarga pudiera curarlos.[4]​ La primera aproximación al estudio del rayo y a su relación con la electricidad se atribuye a los árabes, que antes del siglo XV tenían una palabra para rayo (raad) aplicado a la raya eléctrica.

En culturas antiguas del Mediterráneo se sabía que al frotar ciertos objetos, como una barra de ámbar, con lana o piel, se obtenían pequeñas cargas (efecto triboeléctrico) que atraían pequeños objetos, y frotando mucho tiempo podía causar la aparición de una chispa. Cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de Magnesia, que incluían magnetita y los antiguos griegos observaron que los trozos de este material se atraían entre sí, y también a pequeños objetos de hierro. Las palabras magneto (equivalente en español a imán) y magnetismo derivan de ese topónimo. Hacia el año 600 a. C., el filósofo griego Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre electricidad estática. Concluyó que la fricción dotaba de magnetismo al ámbar, al contrario que minerales como la magnetita, que no necesitaban frotarse.[6][7][8]​ Tales se equivocó al creer que esta atracción la producía un campo magnético, aunque más tarde la ciencia probaría la relación entre el magnetismo y la electricidad. Según una teoría controvertida, los partos podrían haber conocido la electrodeposición, basándose en el descubrimiento en 1936 de la batería de Bagdad,[9]​ similar a una celda voltaica, aunque es dudoso que el artefacto fuera de naturaleza eléctrica.[10]

Esas especulaciones y registros fragmentarios fueron el tratamiento casi exclusivo (con la notable excepción del uso del magnetismo para la brújula) que hay desde la Antigüedad hasta la Revolución científica del siglo XVII; aunque todavía entonces pasaba por ser poco más que una curiosidad para mostrar en los salones. Las primeras aportaciones que pueden entenderse como aproximaciones sucesivas al fenómeno eléctrico fueron realizadas como William Gilbert, que realizó un estudio cuidadoso de electricidad y magnetismo. Diferenció el efecto producido por trozos de magnetita, de la electricidad estática producida al frotar ámbar.[8]​ Además, acuñó el término neolatino electricus (que, a su vez, proviene de ήλεκτρον [elektron], la palabra griega para ámbar) para referirse a la propiedad de atraer pequeños objetos después de haberlos frotado.[11]​ Esto originó los términos eléctrico y electricidad, que aparecen por vez primera en 1646 en la publicación Pseudodoxia Epidemica de Thomas Browne.[12]

Esos estudios fueron seguidas por investigadores sistemáticos como von Guericke, Cavendish,[13][14]Du Fay,[15]van Musschenbroek[16]​ (botella de Leyden) o William Watson.[17]​ Las observaciones sometidas a método científico empiezan a dar sus frutos con Galvani,[18]Volta,[19]Coulomb[20]​ y Franklin,[21]​ y, ya a comienzos del siglo XIX, con Ampère,[22]Faraday[23]​ y Ohm. Los nombres de estos pioneros terminaron bautizando las unidades hoy utilizadas en la medida de las distintas magnitudes del fenómeno. La comprensión final de la electricidad se logró recién con su unificación con el magnetismo en un único fenómeno electromagnético descrito por las ecuaciones de Maxwell (1861-1865).[24]

Los desarrollos tecnológicos que produjeron la Primera Revolución Industrial no hicieron uso de la electricidad. Su primera aplicación práctica generalizada fue el telégrafo eléctrico de Samuel Morse (1833) —precedido por Gauss y Weber, 1822—, que revolucionó las telecomunicaciones.[25]​ La generación industrial de electricidad comenzó partir del cuarto final del siglo XIX , cuando se extendió la iluminación eléctrica de las calles y de las viviendas. La creciente sucesión de aplicaciones de esta forma de energía hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la Segunda Revolución Industrial.[26]​ Más que de grandes teóricos como lord Kelvin, fue el momento de grandes ingenieros e inventores, como Gramme,[27]Tesla, Sprague, Westinghouse,[28]von Siemens[29]Graham Bell,[30]​ y, sobre todo, Alva Edison y su revolucionaria manera de entender la relación entre investigación científico-técnica y mercado capitalista, que convirtió la innovación tecnológica en una actividad industrial.[31][32]​ Los sucesivos cambios de paradigma de la primera mitad del siglo XX (relativista y cuántico) estudiarán la función de la electricidad en una nueva dimensión: atómica y subatómica.

Multiplicador de tensión Cockcroft-Walton utilizado en un acelerador de partículas de 1937, que alcanzaba un millón de voltios.

La electrificación no solo fue un proceso técnico, sino un verdadero cambio social de implicaciones extraordinarias, comenzando por el alumbrado y siguiendo por todo tipo de procesos industriales (motor eléctrico, metalurgia, refrigeración...) y de comunicaciones (telefonía, radio). Lenin, durante la Revolución bolchevique, definió el socialismo como la suma de la electrificación y el poder de los soviets,[33]​ pero fue sobre todo la sociedad de consumo que nació en los países capitalistas, la que dependió en mayor medida de la utilización doméstica de la electricidad en los electrodomésticos, y fue en estos países donde la retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad desarrolló las complejas estructuras que permitieron los actuales sistemas de I+D e I+D+I, en que la iniciativa pública y privada se interpenetran, y las figuras individuales se difuminan en los equipos de investigación.

La energía eléctrica es esencial para la sociedad de la información de la tercera revolución industrial que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX (transistor, televisión, computación, robótica, internet...). Únicamente puede comparársele en importancia la motorización dependiente del petróleo (que también es ampliamente utilizado, como los demás combustibles fósiles, en la generación de electricidad). Ambos procesos exigieron cantidades cada vez mayores de energía, lo que está en el origen de la crisis energética y medioambiental y de la búsqueda de nuevas fuentes de energía, la mayoría con inmediata utilización eléctrica (energía nuclear y energías alternativas, dadas las limitaciones de la tradicional hidroelectricidad). Los problemas que tiene la electricidad para su almacenamiento y transporte a largas distancias, y para la autonomía de los aparatos móviles, son retos técnicos aún no resueltos de forma suficientemente eficaz.

El impacto cultural de lo que Marshall McLuhan denominó Edad de la Electricidad, que seguiría a la Edad de la Mecanización (por comparación a cómo la Edad de los Metales siguió a la Edad de Piedra), radica en la altísima velocidad de propagación de la radiación electromagnética (300 000 km/s) que hace que se perciba de forma casi instantánea. Este hecho conlleva posibilidades antes inimaginables, como la simultaneidad y la división de cada proceso en una secuencia. Se impuso un cambio cultural que provenía del enfoque en «segmentos especializados de atención» (la adopción de una perspectiva particular) y la idea de la «conciencia sensitiva instantánea de la totalidad», una atención al «campo total», un «sentido de la estructura total». Se hizo evidente y prevalente el sentido de «forma y función como una unidad», una «idea integral de la estructura y configuración». Estas nuevas concepciones mentales tuvieron gran impacto en todo tipo de ámbitos científicos, educativos e incluso artísticos (por ejemplo, el cubismo). En el ámbito de lo espacial y político, «la electricidad no centraliza, sino que descentraliza... mientras que el ferrocarril requiere un espacio político uniforme, el avión y la radio permiten la mayor discontinuidad y diversidad en la organización espacial».[34]

Historia antigua y clásica

 
El descubrimiento de la propiedad de los imanes, ciertos minerales con óxidos de hierro encontraron por primera vez en estado natural en varias partes del mundo, especialmente en Magnesia, en Asia Menor, que tenían la propiedad de atraer pequeños trozos de hierro, como se muestra.

El conocimiento de la electricidad estática se remonta a las civilizaciones más tempranas, pero durante milenios se mantuvo como un fenómeno interesante y desconcertante, sin una teoría que explicase su comportamiento y, a menudo, confundido con el magnetismo. Los antiguos conocían propiedades bastante curiosas que poseían dos sustancias, el ámbar (ἤλεκτρον, ēlektron) y el mineral de hierro magnético (μαγνῆτις λίθος magnētis lithos,magnētis lithos,[35]la piedra de Magnesia,[36]​ piedra imantada). El ámbar, cuando se frota, atrae objetos livianos, como plumas; el mineral de hierro magnético tiene el poder de atraer hierro.[37]

Basándose en su descubrimiento de un artefacto hematítico olmeca en América Central, el astrónomo estadounidense John Carlson sugirió que «los olmecas pueden haber descubierto y utilizado la brújula geomagnética de piedra imantada antes de 1000 a.C.». Si ello fuese verdad, «precede al descubrimiento chino de la brújula de piedra imantada geomagnética en más de un milenio».[38][39]​ Carlson especula que los olmecas pueden haber usado artefactos similares como un dispositivo direccional para propósitos astrológicos o geománticos, o para orientar sus templos, las moradas de los vivos o los enterramientos de los muertos. La referencia más antigua de la literatura china al magnetismo se encuentra en un libro del siglo IV a. C. titulado Libro del maestro del valle del Diablo (鬼谷 子): «La piedra imantadahace que el hierro llegue o lo atraiga».[40][41]

 
El bagre eléctrico se encuentra en África tropical y el río Nilo.

Mucho antes de que existiera algún conocimiento del electromagnetismo, las personas eran conscientes de los efectos de la electricidad. Los relámpagos y otras manifestaciones de electricidad, como el fuego de San Telmo, se conocían en la antigüedad, pero no se entendía que estos fenómenos tuvieran un origen común.[42]​ Los antiguos egipcios estaban al tanto de las descargas al interactuar con peces eléctricos (como el bagre eléctrico) u otros animales (como las anguilas eléctricas).[43]​ Las descargas de los animales fueron evidentes para los observadores que desde la prehistoria habían estado en contacto con ellos. Los textos de 2750 a. C. de los antiguos egipcios se referían a estos peces como «el trueno del Nilo» y los veían como los protectores de todos los demás peces.[37]​ Otro posible enfoque para descubrir la identidad de los rayos y de la electricidad de cualquier otra fuente, se debe atribuir a los árabes, quienes antes del siglo XV utilizaban la misma palabra árabe para relámpago (barq) y la raya eléctrica.[42]

Tales de Mileto, que escribió alrededor del año 600 a. C., observó que frotando pieles con diversas sustancias como el ámbar provocaba que atrajeran motas de polvo y otros objetos de luz.[44]​ Tales escribió sobre el efecto que ahora se conoce como electricidad estática. Los griegos notaron que si frotaban el ámbar el tiempo suficiente, incluso podían conseguir que saltase una chispa eléctrica. En esa época en la alquimia y la filosofía natural, se pensaba que podría existir un medio material llamado «éter», una sustancia que llenaría el espacio o campo.

Los fenómenos electrostáticos fueron reportados nuevamente milenios más tarde por los naturalistas y médicos romanos y árabes.[45]​ Varios escritores antiguos, como Plinio el Viejo y Scribonius Largus, atestiguaron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por los pez gato y torpedo rayos. Plinio en sus libros escribe: «Los antiguos toscanos por su aprendizaje sostienen que hay nueve dioses que envían relámpagos y los de once géneros». Esta fue, en general, la idea pagana temprana de los rayos.[42]​ Los antiguos tenían algún concepto de que las descargas podían viajar a lo largo de objetos conductores.[46]​ Los pacientes que sufrían dolencias como la gota o el dolor de cabeza eran tratados con peces eléctricos con la esperanza de que la poderosa sacudida al tocarlos pudiera curarlos.[4]

Varios objetos encontrados en Irak en 1938 datados de los primeros siglos d.C. (Mesopotamia sasánida), llamada la batería de Bagdad, se asemejan a una celda galvánica y algunos creen que se utilizarían para la galvanoplastia.[47]​ Las afirmaciones son controvertidas debido a las mismas evidencias que las sustentan y a las teorías sobre el uso de los artefactos,[48][49]​ a pruebas físicas de los objetos conductores y si eran de naturaleza eléctrica.[50]​ Por ello la naturaleza de esos objetos se basa en la especulación y su función es dudosa.[51]

Edad Media y Renacimiento

 
Shen Kuo escribió Dream Pool Essays (夢溪筆談); Shen también describió por primera vez la aguja magnética.

La atracción magnética ya había sido explicada antes por Aristóteles y Tales como el trabajo de un alma en la piedra.[52]​ Ese alma fue el primer ataque de la razón humana a la superstición y la fundación de la filosofía. Al cabo de siglos, una nueva capacidad de la magnetita se reveló en su polaridad, o la aparición de efectos opuestos en extremos opuestos, y llevó luego a la primera utilización del conocimiento adquirido, en la aguja náutica, que condujo que al descubrimiento del Nuevo Mundo, y la apertura de todos los portales del Antiguo Mundo al comercio y la civilización.[53]

En el siglo XI, el científico chino Shen Kuo (1031-1095) fue la primera persona en escribir sobre la brújula de aguja magnética y que esta mejoraba la precisión de la navegación al emplear el concepto astronómico de norte verdadero (Dream Pool Essays, (señalado en 1088 d.C.), y en el siglo XII, se sabía que los chinos usaban la brújula de piedra imantada para la navegación. En 1187, Alexander Neckam fue el primero en Europa en describir la brújula y su uso para la navegación.

El magnetismo fue una de las pocas ciencias que progresaron en Europa medieval. En el siglo XIII, Peter Peregrinus, un nativo de Maricourt en Picardía, hizo un descubrimiento de importancia fundamental.[54]​ El erudito francés realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado que se conserva que describe las propiedades de los imanes y de las agujas pivotantes de brújula.[37]​ La brújula seca fue inventada alrededor de 1300 por el inventor italiano Flavio Gioja.[55]

El arzobispo Eustacio de Tesalónica, erudito griego y escritor del siglo XII, registra que Woliver, rey de los godos, era capaz de echar chispas de su cuerpo. El mismo escritor afirma que cierto filósofo era capaz, mientras se vestía, de hacer saltar chispas de su ropa, un resultado aparentemente similar al obtenido por Robert Symmer en sus experimentos con medias de seda, un relato cuidadoso que se puede encontrar en las 'Philosophical Transactions', 1759.[42]

El médico italiano Gerolamo Cardano escribió sobre la electricidad en De Subtilitate (1550), distinguiendo, quizás por primera vez, entre fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas.

Siglo XVII

La Revolución científica que se venía produciendo desde Copérnico en la astronomía y Galileo en la física no va a encontrar aplicaciones muy tempranas al campo de la electricidad, limitándose la actividad de los pocos autores que tratan sobre ella a la recopilación baconiana de datos experimentales, que por el momento no alcanzan a inducir modelos explicativos también en la era de la electricidad se produjeron grandes cambios importantes.

Gilbert: materiales eléctricos y materiales aneléctricos (1600)

 
 
William Gilbert y su obra De Magnete (1600)

El científico inglés William Gilbert (1544-1603) publicó en 1600 su libro De Magnete, en donde utiliza la palabra latina electricus, derivada del griego elektron, que significa ámbar, para describir los fenómenos descubiertos por los griegos.[56]​ Previamente, el italiano Gerolamo Cardano había ya distinguido, quizá por primera vez, entre las fuerzas magnéticas y las eléctricas (De Subtilitate 1550). Gilbert estableció las diferencias entre ambos fenómenos a raíz de que la reina Isabel I de Inglaterra le ordenara estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, consiguiendo con este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y magnetismo. A través de sus experiencias clasificó los materiales en eléctricos (conductores) y aneléctricos (aislantes) e ideó el primer electroscopio. Descubrió la imantación por influencia, y observó que la imantación del hierro se pierde cuando se calienta al rojo. Estudió la inclinación de una aguja magnética concluyendo que la Tierra se comporta como un gran imán. El Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz.[57]

Von Guericke: las cargas eléctricas (1660)

 
 
Otto von Guericke y uno de sus experimentos electrostáticos

Las investigaciones de Gilbert fueron continuadas por el físico alemán Otto von Guericke (1602-1686). En las investigaciones que realizó sobre electrostática observó que se producía una repulsión entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraídos. Ideó la primera máquina electrostática y sacó chispas de un globo hecho de azufre, lo cual le llevó a especular sobre la naturaleza eléctrica de los relámpagos. Fue la primera persona que estudió la luminiscencia.[58]

Siglo XVIII: la Revolución industrial

La crisis de la conciencia europea renueva el panorama intelectual de finales del siglo XVII a principios del siglo XVIII y abre las puertas al llamado Siglo de las luces o de la Ilustración. Instituciones científicas de nuevo cuño, como la Royal Academy inglesa, y el espíritu crítico que los enciclopedistas franceses extienden por todo el continente, conviven con el inicio de la Revolución industrial. No obstante, la retroalimentación entre ciencia, tecnología y sociedad, aún no se había producido. Aparte del pararrayos, ninguna de las innovaciones técnicas del siglo tuvo que ver con las investigaciones científicas sobre la electricidad, hecho que no es exclusivo de este campo: la mismísima máquina de vapor precedió en cien años a la definición de la termodinámica por Sadi Carnot.[59]

Gray: los efluvios (1729)

 
Experimento de Stephen Gray y Granville Wheler en 1730

El físico inglés Stephen Gray (1666-1736) estudió principalmente la conductividad eléctrica de los cuerpos y, después de muchos experimentos, fue el primero en 1729 en transmitir electricidad a través de un conductor. En sus experimentos descubrió que para que la electricidad, o los "efluvios" o "virtud eléctrica", como él la llamó, pudiera circular por el conductor, que tenía que estar aislado de tierra. Posteriormente estudió otras formas de transmisión y, junto con los científicos G. Wheler y J. Godfrey, clasificó los materiales en conductores y aislantes de la electricidad.

Cisternay du Fay: carga vítrea y carga resinosa (1733)

El científico francés Charles François de Cisternay du Fay (1698-1739) al enterarse de los trabajos de Stephen Gray, dedicó su vida al estudio de los fenómenos eléctricos. Du Fay, entre otros muchos experimentos, observó que una lámina de oro siempre era repelida por una barra de vidrio electrificada. Publicó sus trabajos en 1733 siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas eléctricas (denominadas hoy en día positiva y negativa), que él denominó carga vítrea y carga resinosa, debido a que ambas se manifestaban de una forma al frotar, con un paño de seda, el vidrio (carga positiva) y de forma distinta al frotar, con una piel, algunas substancias resinosas como el ámbar o la goma (carga negativa).

Van Musschenbroek: la botella de Leyden (1745)

El físico neerlandés Pieter van Musschenbroek (1692-1761), que trabajaba en la Universidad de Leiden, efectuó una experiencia para comprobar si una botella llena de agua podía conservar cargas eléctricas. Esta botella consistía en un recipiente con un tapón al cual se le atraviesa una varilla metálica sumergida en el líquido. La varilla tiene una forma de gancho en la parte superior al cual se le acerca un conductor cargado eléctricamente. Durante la experiencia un asistente separó el conductor y recibió una fuerte descarga al aproximar su mano a la varilla, debida a la electricidad estática que se había almacenado en la botella. De esta manera fue descubierta la botella de Leyden y la base de los actuales condensadores eléctricos, llamados incorrectamente capacitores por anglicismo.[60]

Watson: la corriente eléctrica (1747)

 
 
William Watson y uno de sus experimentos sobre electrostática.

Sir William Watson (1715-1787), médico y físico inglés, estudió los fenómenos eléctricos. Realizó reformas en la botella de Leyden agregándole una cobertura de metal, descubriendo que de esta forma se incrementaba la descarga eléctrica. En 1747 demostró que una descarga de electricidad estática es una corriente eléctrica. Fue el primero en estudiar la propagación de corrientes en gases enrarecidos.[61]

Franklin: el pararrayos (1752)

 
 
Benjamin Franklin y el experimento de la cometa

El polifacético estadounidense Benjamin Franklin (1706-1790) investigó los fenómenos eléctricos naturales. Es particularmente famoso su experimento en el que, haciendo volar una cometa durante una tormenta, demostró que los rayos eran descargas eléctricas de tipo electrostático. Como consecuencia de estas experimentaciones inventó el pararrayos. También formuló una teoría según la cual la electricidad era un fluido único existente en toda materia y calificó a las substancias en eléctricamente positivas y eléctricamente negativas, de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido.[62]

Coulomb: fuerza entre dos cargas (1777)

El físico e ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) fue el primero en establecer las leyes cuantitativas de la electrostática, además de realizar muchas investigaciones sobre magnetismo, rozamiento y electricidad. Sus investigaciones científicas están recogidas en siete memorias, en las que expone teóricamente los fundamentos del magnetismo y de la electrostática. En 1777 inventó la balanza de torsión para medir la fuerza de atracción o repulsión que ejercen entre sí dos cargas eléctricas y estableció la función que liga esta fuerza con la distancia. Con este invento, culminado en 1785, Coulomb pudo establecer la expresión de la fuerza entre dos cargas eléctricas q y Q en función de la distancia d que las separa, actualmente conocida como Ley de Coulomb: F = k (q Q) / d2. Coulomb también estudió la electrización por frotamiento y la polarización e introdujo el concepto de momento magnético. El Coulomb (símbolo C), castellanizado a Culombio, es la unidad del SI para la medida de la cantidad de carga eléctrica.[63]

Galvani: el impulso nervioso (1780)

 
 
Luigi Galvani y su experimento con la rana

El médico y físico italiano Luigi Galvani (1737-1798) se hizo famoso por sus investigaciones sobre los efectos de la electricidad en los músculos de los animales. Mientras disecaba una rana halló accidentalmente que sus patas se contraían al tocarlas con un objeto cargado de electricidad. Por ello se le considera el iniciador de los estudios del papel que desempeña la electricidad en el funcionamiento de los organismos animales. De sus discusiones con otro gran científico italiano de su época, Alessandro Volta, sobre la naturaleza de los fenómenos observados, surgió la construcción de la primera pila, o aparato para producir corriente eléctrica continua, llamado pila de Volta. El nombre de Luigi Galvani sigue hoy asociado con la electricidad a través de términos como galvanismo y galvanización. Sus estudios preludiaron una ciencia que surgiría mucho después: la neurofisiología, estudio del funcionamiento del sistema nervioso en la que se basa la neurología.[64]

Volta: la pila de Volta (1800)

 
 

El físico italiano Alessandro Volta (1745-1827) inventa la pila, precursora de la batería eléctrica. Con un apilamiento de discos de zinc y cobre, separados por discos de cartón humedecidos con un electrólito, y unidos en sus extremos por un circuito exterior, Volta logró, por primera vez, producir corriente eléctrica continua a voluntad.[65]​ Dedicó la mayor parte de su vida al estudio de los fenómenos eléctricos, inventó el electrómetro y el eudiómetro y escribió numerosos tratados científicos. Por su trabajo en el campo de la electricidad, Napoleón le nombró conde en 1801. La unidad de tensión eléctrica y de la fuerza electromotriz, el Volt (símbolo V), castellanizado como Voltio, recibió ese nombre en su honor.[65]

Principios del siglo XIX: el tiempo de los teóricos

El propósito de la ciencia optimista surgida de la Ilustración era la comprensión total de la realidad. En el ámbito de la electricidad la clave sería describir estas fuerzas a distancia como en las ecuaciones de la mecánica newtoniana. Pero la realidad era mucho más compleja como para dar fácil cumplimiento a este programa. La capacidad de desviar agujas imantadas, descubierta por Oersted (1820), y la inducción electromagnética descubierta por Faraday (1821), acabaron por interrelacionar la electricidad con el magnetismo y los movimientos mecánicos. La teoría completa del campo electromagnético tuvo que esperar a Maxwell, e incluso entonces (1864), al comprobarse que una de las constantes que aparecían en su teoría tenía el mismo valor que la velocidad de la luz, se apuntó la necesidad de englobar también la óptica en el electromagnetismo.[66]

El romanticismo, con su gusto por lo tétrico y su desconfianza en la razón, añadió un lado oscuro a la consideración de la electricidad, que excitaba la imaginación de la forma más morbosa: ¿el dominio humano de tal fuerza de la naturaleza le pondría al nivel creador que hasta entonces solo se imaginaba al alcance de seres divinos? Con cadáveres y electricidad Mary Wollstonecraft Shelley compuso la trama de Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), novela precursora tanto del género de terror como de la ciencia ficción.

Davy: la electrólisis (1807) y el arco eléctrico (1808)

 
 
Humphry Davy y su temprano experimento con la luz de arco de carbón alimentada por una batería de células líquidas

El químico británico sir Humphry Davy (1778-1829) es considerado el fundador de la electroquímica, junto con Volta y Faraday. Davy contribuyó a identificar experimentalmente por primera vez varios elementos químicos mediante la electrólisis y estudió la energía involucrada en el proceso. Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrólisis, donde logra la separación del magnesio, bario, estroncio, calcio, sodio, potasio y boro. En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas dobles con la que descubre el cloro y demuestra que se trata de un elemento químico, dándole ese nombre debido a su color amarillo verdoso. Junto a W.T. Brande consigue aislar al litio de sus sales mediante electrólisis del óxido de litio (1818). Fue jefe y mentor de Michael Faraday. Creó además una lámpara de seguridad para las minas que lleva su nombre (1815) y fue pionero en el control de la corrosión mediante la protección catódica. En 1805 le fue concedida la Medalla Copley.[67]

Ørsted: el electromagnetismo (1819)

 
 
Hans Christian Ørsted realizando el experimento que le permitió descubrir la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820

El físico y químico danés Hans Christian Ørsted (1777-1851) fue un gran estudioso del electromagnetismo. En 1813 predijo la existencia de los fenómenos electromagnéticos y en 1819 logró demostrar su teoría empíricamente al descubrir, junto con Ampère, que una aguja imantada se desvía al ser colocada en dirección perpendicular a un conductor por el que circula una corriente eléctrica. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo. En homenaje a sus contribuciones se denominó Oersted (símbolo Oe) a la unidad de intensidad de campo magnético en el sistema Gauss. Se cree que también fue el primero en aislar el aluminio, por electrólisis, en 1825. En 1844 publicó su Manual de Física Mecánica.[68]

Seebeck: la termoelectricidad (1821)

El médico e investigador físico natural de Estonia, Thomas Johann Seebeck (1770-1831) descubrió el efecto termoeléctrico. En 1806 descubrió también los efectos de radiación visible e invisible sobre sustancias químicas como el cloruro de plata. En 1808, obtuvo la primera combinación química de amoníaco con óxido de mercurio. A principios de 1820, Seebeck realizó variados experimentos en la búsqueda de una relación entre la electricidad y calor. En 1821, soldando dos alambres de metales diferentes (cobre y bismuto) en un lazo, descubrió accidentalmente que al calentar uno a alta temperatura y mientras el otro se mantenía a baja temperatura, se producía un campo magnético. Seebeck no creyó, o no divulgó que una corriente eléctrica era generada cuando el calor se aplicaba a la soldadura de los dos metales. En cambio, utilizó el término termomagnetismo para referirse a su descubrimiento. Actualmente se lo conoce como efecto Peltier-Seebeck o efecto termoeléctrico y es la base del funcionamiento de los termopares.[69]

Ampère: el solenoide (1822)

 
 
André-Marie Ampère y su mesa para demostrar varios efectos electromagnéticos

El físico y matemático francés André-Marie Ampère (1775-1836) está considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo. Es conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la corriente eléctrica y el magnetismo que constituyeron, junto con los trabajos del danés Hans Chistian Oesterd, el desarrollo del electromagnetismo. Sus teorías e interpretaciones sobre la relación entre electricidad y magnetismo se publicaron en 1822, en su Colección de observaciones sobre electrodinámica y en 1826, en su Teoría de los fenómenos electrodinámicos. Ampère descubrió las leyes que determinan el desvío de una aguja magnética por una corriente eléctrica, lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida. Descubrió las acciones mutuas entre corrientes eléctricas, al demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido, se atraen, mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos, se repelen. La unidad de intensidad de corriente eléctrica, el Ampère (símbolo A), castellanizada como Amperio, recibe este nombre en su honor.[70]

Sturgeon: el electroimán (1825), el conmutador (1832) y el galvanómetro (1836)

 
 
William Sturgeon y el primer electroimán (1825)

El físico británico William Sturgeon (1783-1850) inventó en 1825 el primer electroimán. Era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina enrollada sobre él mismo. Sturgeon demostró su potencia levantando 4 kg con un trozo de hierro de 200 g envuelto en cables por los que hizo circular la corriente de una batería. Sturgeon podía regular su electroimán, lo que supuso el principio del uso de la energía eléctrica en máquinas útiles y controlables, estableciendo los cimientos para las comunicaciones electrónicas a gran escala. Este dispositivo condujo a la invención del telégrafo, el motor eléctrico y muchos otros dispositivos que fueron base de la tecnología moderna. En 1832 inventó el conmutador para motores eléctricos y en 1836 inventó el primer galvanómetro de bobina giratoria.[71]

Ohm: la ley de Ohm (1827)

 
 
Georg Simon Ohm y la balanza de torsión que le permitió desarrollar su ley (1825)

Georg Simon Ohm (1789-1854) fue un físico y matemático alemán que estudió la relación entre el voltaje V aplicado a una resistencia R y la intensidad de corriente I que circula por ella. En 1827 formuló la ley que lleva su nombre (la ley de Ohm), cuya expresión matemática es V = I · R. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. En su honor se ha bautizado a la unidad de resistencia eléctrica con el nombre de Ohm (símbolo Ω), castellanizada a ohmio.[72]

Henry: inducción electromagnética (1830)

 
 
Joseph Henry decubridor de la inducción electromagnética, simultánea e independientemente de Faraday, de quien se muestra su famoso experimento con bobinas

El estadounidense Joseph Henry (1797-1878) fue un físico que investigó el electromagnetismo y sus aplicaciones en electroimanes y relés. Descubrió la inducción electromagnética, simultánea e independientemente de Faraday, cuando observó que un campo magnético variable puede inducir una fuerza electromotriz en un circuito cerrado. En su versión más simple, el experimento de Henry consiste en desplazar un segmento de conductor perpendicularmente a un campo magnético, lo que produce una diferencia de potencial entre sus extremos. Esta fuerza electromotriz inducida se explica por la fuerza de Lorentz que ejerce el campo magnético sobre los electrones libres del conductor. En su honor se denominó Henry (símbolo H) a la unidad de inductancia, castellanizada como Henrio.[73]

Gauss: teorema de Gauss de la electrostática

 
 
Johann Carl Friedrich Gauss y su ley (1825), que explica el desplazamiento eléctrico y la carga libre en un condensador

El matemático, astrónomo y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855), hizo importantes contribuciones en campos como la teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial, la geodesia, la electricidad, el magnetismo y la óptica. Considerado uno de los matemáticos de mayor y más duradera influencia, se contó entre los primeros en extender el concepto de divisibilidad a conjuntos diferentes de los numéricos. En 1831 se asoció al físico Wilhelm Weber durante seis fructíferos años durante los cuales investigaron importantes problemas como las Leyes de Kirchhoff y del magnetismo, construyendo un primitivo telégrafo eléctrico. Su contribución más importante a la electricidad es la denominada Ley de Gauss, que relaciona la carga eléctrica q contenida en un volumen V con el flujo del campo eléctrico   sobre la cerrada superficie S que encierra el volumen V, cuya expresión matemática es:

 

En su honor se dio el nombre de Gauss (símbolo G) a la unidad de intensidad de campo magnético del Sistema Cegesimal de Unidades (CGS). Su relación con la correspondiente unidad del Sistema Internacional de Unidades (SI), el Tesla (símbolo T), es 1 G = 10-4 T.[74]

Faraday: inducción (1831), generador (1831-1832), leyes y jaula de Faraday

 
 
Michael Faraday y su experimento que muestra la inducción entre bobinas de alambre

El físico y químico inglés Michael Faraday (1791-1867), discípulo de Humphry Davy, es conocido principalmente por su descubrimiento de la inducción electromagnética, que ha permitido la construcción de generadores y motores eléctricos, y de las leyes de la electrólisis por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. En 1831 trazó el campo magnético alrededor de un conductor por el que circula una corriente eléctrica, ya descubierto por Oersted, y ese mismo año descubrió la inducción electromagnética, demostró la inducción de una corriente eléctrica por otra, e introdujo el concepto de líneas de fuerza para representar los campos magnéticos. Durante este mismo periodo, investigó sobre la electrólisis y descubrió las dos leyes fundamentales que llevan su nombre: 1ª). La masa de sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrólito [masa = equivalente electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t)]; 2ª) Las masas de distintas sustancia liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes. Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. En su honor se denominó Farad (símbolo F), castellanizado como Faradio, a la unidad de capacidad del SI de unidades. El Faradio se define como la capacidad de un condensador tal que cuando su carga es un Culombio, adquiere una diferencia de potencial electrostático de un voltio.[75]

Lenz: ley de Lenz (1834)

El físico estonio Heinrich Friedrich Lenz (1804-1865) formuló en 1834 la ley de la oposición de las corrientes inducidas, conocida como ley de Lenz, cuyo enunciado es el siguiente: El sentido de las corrientes, o fuerza electromotriz inducida, es tal que siempre se opone a la variación del flujo que la produce". También realizó investigaciones significativas sobre la conductividad de los cuerpos, en relación con su temperatura, descubriendo en 1843 la relación entre ambas; lo que luego fue ampliado y desarrollado por James Prescott Joule, por lo que pasaría a llamarse Ley de Joule.[76]

Peltier: efecto Peltier (1834), inducción electrostática (1840)

 
 
Jean Peltier y esquema del efecto por él descubierto en 1834

El físico francés y anteriormente relojero Jean Peltier (1785-1845) descubrió el fenómeno del flujo de calor asociado al paso de la corriente eléctrica en pares bimetálicos, desde una unión, que se enfría, hasta la otra, que se calienta. Su gran descubrimiento experimental fue comprobar que el calentamiento o el enfriamiento de las uniones en el circuito het dependía de la dirección en que se hacía pasar la corriente eléctrica . Este efecto, reversible, es proporcional directamente a la fuerza de la corriente. El efecto Peltier, que realiza la acción inversa al efecto Seebeck, consiste en la creación de una diferencia térmica a partir de una diferencia de potencial eléctrico.

El efecto es utilizado para la refrigeración termoeléctrica.

Morse: telégrafo (1833-1837)

 
 
Samuel Morse, con un prototipo de su invención, y su diseño original del telégrafo

El inventor estadounidense Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) es principalmente conocido por la invención del telégrafo eléctrico y la invención del código Morse. El 6 de enero de 1833, Morse realizó su primera demostración pública con su telégrafo mecánico óptico y efectuó con éxito las primeras pruebas en febrero de 1837 en un concurso convocado por el Congreso de los Estados Unidos. También inventó un alfabeto, que representa las letras y números por una serie de puntos y rayas, conocido actualmente como código Morse, para poder utilizar su telégrafo. En el año 1843, el Congreso de los Estados Unidos le asignó 30 000 dólares para que construyera la primera línea de telégrafo entre Washington y Baltimore, en colaboración con Joseph Henry. El 24 de mayo de 1844 Morse envió su famoso primer mensaje: «¿Que nos ha traído Dios?». Fue objeto de muchos honores y en sus últimos años se dedicó a experimentar con la telegrafía submarina por cable.[77]

Werner M. von Siemens: locomotora eléctrica (1879)

 
 
Ernst Werner von Siemens, y la primera locomotora eléctrica, construida en 1879

El ingeniero alemán, Ernst Werner von Siemens (1816-1892) construyó en 1847 un nuevo tipo de telégrafo, poniendo así la primera piedra en la construcción de la empresa Siemens AG junto a Johann Georg Halske. En 1841 desarrolló un proceso de galvanización, en 1846 un telégrafo de aguja y presión y un sistema de aislamiento de cables eléctricos mediante gutapercha, lo que permitió, en la práctica, la construcción y tendido de cables submarinos. Fue uno de los pioneros de las grandes líneas telegráficas transoceánicas, responsable de la línea Irlanda-EE. UU. (comenzada en 1874 a bordo del buque Faraday) y Gran Bretaña-India (1870). Aunque probablemente no fue el inventor de la dínamo, la perfeccionó hasta hacerla confiable y la base de la generación de la corriente alterna en las primeras grandes usinas. Fue pionero en otras invenciones, como el telégrafo con puntero/teclado para hacer transparente al usuario el código Morse o la primera locomotora eléctrica, presentada por su empresa en 1879. Dentro de sus muchos inventos y descubrimientos eléctricos se destacan la dinamo y el uso de la gutapercha, sustancia plástica extraída del látex, usada como aislador eléctrico en el recubrimiento de cables conductores. En homenaje a sus contribuciones en el SI se denomina siemens (símbolo S) a la unidad de conductancia eléctrica (inversa de la resistencia), previamente llamada mho.

Wheatstone: puente de Wheatstone (1843)

 
 
Charles Wheatstone, y esquema de su puente

El físico e inventor inglés Charles Wheatstone (1802-1875) es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva su nombre (puente de Wheatstone) para medir resistencias eléctricas. En realidad había sido diseñado previamente por Samuel Hunter Christie en 1832, con lo que el papel de Wheatstone fue la mejora y popularización, a partir de 1843. Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos de un puente en H formado por cuatro resistencias, una de las cuales es la resistencia a medir. Wheatstone fue un autodidacta que llegó a convertirse en profesor de filosofía experimental de la Universidad de Londres, en 1834. En colaboración con el ingeniero William Fothergill Cooke, patentó en 1837 el primer telégrafo eléctrico británico, simultáneamente con el inventado por Morse. Charles Wheatstone inventó también un instrumento óptico para la fotografía en tres dimensiones (estereoscopio), un telégrafo automático y un péndulo electromagnético.[78]

Joule: relaciones entre electricidad, calor y trabajo (1840-1843)

 
 
James Prescott Joule y su experimento

James Prescott Joule (1818-1889), físico inglés, es conocido por sus estudios sobre la energía y sus aplicaciones técnicas. Su principal contribución a la electricidad es la cuantificación de la generación de calor producido por una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia, ley que lleva su nombre (Ley de Joule): Todo cuerpo conductor recorrido por una corriente eléctrica, desprende una cantidad de calor equivalente al trabajo realizado por el campo eléctrico para transportar las cargas de un extremo a otro del conductor durante ese tiempo, formulada como:  . También descubrió la equivalencia entre el trabajo mecánico y la cantidad de calor (cuya unidad histórica es la caloría). Junto con su compatriota, el físico William Thomson (conocido posteriormente como lord Kelvin), Joule descubrió que la temperatura de un gas desciende cuando se expande sin realizar trabajo. Este fenómeno, que se conoce como efecto Joule-Thomson, es el principio constructivo de los refrigeradores. Alrededor de 1841, junto con el científico alemán Hermann von Helmholtz, demostró que la electricidad es una forma de energía y que los circuitos eléctricos cumplen la ley de la conservación de la energía. El Joule (símbolo J), castellanizado a julio, es la unidad del Sistema Internacional para la energía y el trabajo mecánico. Se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton cuando se desplaza paralelamente a sí misma en un 1 metro.[79]

Kirchhoff: leyes de Kirchhoff (1845)

 
 
Gustav Robert Kirchhoff y esquema de la ley de mallas

Las principales contribuciones a la ciencia del físico alemán Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887), estuvieron en el campo de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación de cuerpo negro. Kirchhoff propuso el nombre de radiación de cuerpo negro en 1862. Es responsable de dos conjuntos de leyes fundamentales en la teoría clásica de circuitos eléctricos y en la emisión térmica. Aunque ambas se denominan Leyes de Kirchhoff, probablemente esta denominación es más común en el caso de las Leyes de Kirchhoff de la ingeniería eléctrica. Estas leyes permiten calcular la distribución de corrientes y tensiones en las redes eléctricas con derivaciones y establecen lo siguiente: 1ª) La suma algebraica de las intensidades que concurren en un punto es igual a cero. 2ª) La suma algebraica de los productos parciales de intensidad por resistencia, en una malla, es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices en ella existentes, cuando la intensidad de corriente es constante. Junto con los químicos alemanes Robert Wilhelm Bunsen y Joseph von Fraunhofer, fue de los primeros en desarrollar las bases teóricas y experimentales de la espectroscopia, desarrollando el espectroscopio moderno para el análisis químico. En 1860 Kirchhoff y Bunsen descubrieron el cesio y el rubidio mediante la espectroscopia. Kirchhoff también estudio el espectro solar y realizó importantes investigaciones sobre la transferencia de calor.[80]

Thomson (lord Kelvin): relación entre los efectos Seebeck y Peltier (1851), cable flexible (1858)

 
 
William Thomson (lord Kelvin) y esquema del efecto Thomson

El matemático inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907), realizó muchos trabajos de investigación física, por ejemplo, el análisis teórico sobre transmisión por cable, que hizo posible el desarrollo del cable transatlántico. En 1851 definió la Segunda Ley de la Termodinámica. En 1858 inventó el cable flexible. Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electrónica gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático. Es uno de los científicos que más hizo por llevar a la física a su forma moderna. Es especialmente famoso por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. También descubrió en 1851 el llamado efecto Thomson, por el que logró demostrar que el efecto Seebeck y el efecto Peltier están relacionados. Así, un material sometido a un gradiente térmico y recorrido por una intensidad intercambia calor con el medio exterior. Recíprocamente, una corriente eléctrica es generada por el material sometido a un gradiente térmico y recorrido por un flujo de calor. La diferencia fundamental entre los efectos Seebeck y Peltier con respecto al efecto Thomson es que este último existe para un solo material y no necesita la existencia de una soldadura. Recibió el título de barón Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. El Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta.[81]

Ruhmkorff: la bobina de Ruhmkorff genera chispas de alto voltaje (1851)

 
 
Heinrich Daniel Ruhmkorff, y su bobina de inducción

El físico alemán Heinrich Daniel Ruhmkorff o Rühmkorff (1803-1877) se dedicó principalmente a la construcción de aparatos e instrumentos eléctricos de gran calidad y precisión. Ideó en 1851 la bobina de inducción o bobina de Ruhmkorff, popular instrumento del siglo XIX. De invención anterior a la de los transformadores de corriente alterna, es un verdadero transformador polimorfo y elevador en el que se obtiene, a partir de una corriente primaria continua y de poca fuerza electromotriz suministrada por una pila o batería, otra de alta tensión y alterna. Las elevadas diferentes de potencial producidas podían ser aplicadas sobre los extremos de un tubo de Crookes para provocar la emisión de unos rayos que, por su carácter desconocido, fueron denominados rayos X y que empezaron a ser empleados para realizar fotografías a través de los cuerpos opacos. Estas bobinas fueron las precursoras de las que se instalan en los automóviles para elevar la tensión en la bujía de los motores de gasolina para realizar el encendido de la mezcla de combustible.[82]

Foucault: corrientes de Foucault (1851)

El físico francés Léon Foucault (1819-1868) inventó el giroscopio, demostró la rotación de la tierra mediante un péndulo que creó al efecto y midió la velocidad de la luz mediante espejos giratorios. En el campo de la electricidad, se dedicó al estudio del electromagnetismo y descubrió las corrientes que llevan su nombre. En septiembre de 1855 descubrió que la fuerza requerida para la rotación de un disco de cobre aumenta cuando se lo hace rotar entre los polos de un imán. Al mismo tiempo el disco comienza a calentarse por las corrientes (llamadas "de Foucault") inducidas en el metal.[83]

Gramme: la primera dinamo (1870)

El científico belga Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901) construyó la primera máquina de corriente continua denominada dinamo que fue un punto de partida de la nueva industria eléctrica. Una dinamo es una máquina destinada a la transformación de energía mecánica en eléctrica mediante el fenómeno de la inducción electromagnética. La corriente generada es producida cuando el campo magnético creado por un imán o un electroimán fijo (inductor) atraviesa una bobina rotatoria (inducido) colocada en su seno. La corriente inducida en esta bobina giratoria, en principio alterna es transformada en continua mediante la acción de un conmutador giratorio, solidario con el inducido, denominado colector, constituido por unos electrodos denominados delgas. De aquí es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector. La dinamo fue el primer generador eléctrico apto para uso industrial. Gramme perfeccionó los inventos de dinamos que existían y reinventó el diseño al proyectar los primeros generadores comerciales a gran escala, que operaban en París en torno a 1870. Su diseño se conoce como la dinamo de Gramme.[84]

Hittorf: el primer tubo de rayos catódicos (1872)

 
 
Johann Wilhelm Hittorf cuyo tubo permitirá el desarrollo del tubo de Crookes

El catedrático de física y química alemán Johann Wilhelm Hittorf (1824-1914) contribuyó poderosamente al desarrollo de la electroquímica con innumerables inventos. Por uno de sus trabajos (el tubo de Hittorf, 1872) es considerado precursor del tubo de Crookes con el que William Crookes dedujo la existencia de los rayos catódicos (1878). Estudió también las variaciones del espectro al variar la atmósfera. Determinó la íntima dependencia entre la conductividad eléctrica y la acción química y la división de las sales complejas por la vía de la corriente. Estudió la alotropía del selenio y del fósforo, describió el comportamiento electroquímico del cromo y registró la velocidad de emigración de los iones sometidos a la acción de la corriente eléctrica. Es autor de Über die Wanderung der Ionen während der Elektrolyse.[85]

Maxwell: las cuatro ecuaciones de Maxwell (1875)

 
 
James Clerk Maxwell y la placa en su monumento en Edimburgo con sus cuatro ecuaciones

El físico y matemático escocés James Clerk Maxwell (1831-1879) es conocido principalmente por haber desarrollado un conjunto de ecuaciones que expresan las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo así como por la estadística de Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases. También se dedicó a la investigación de la visión de los colores y los principios de la termodinámica. Formuló teóricamente que los anillos de Saturno estaban formados por materia disgregada. Maxwell amplió las investigaciones que Michael Faraday había realizado sobre los campos electromagnéticos, formulando la relación matemática entre los campos eléctricos y magnéticos por medio de cuatro ecuaciones diferenciales (llamadas hoy "las ecuaciones de Maxwell")[86]​ que relacionan el campo eléctrico y el magnético para una distribución espacial de cargas y corrientes. También demostró que la naturaleza de los fenómenos luminosos y electromagnéticos era la misma y que ambos se propagan a la velocidad de la luz. Su obra más importante es el Treatise on Electricity and Magnetism (Tratado de electricidad y magnetismo, 1873), en el que publicó sus famosas ecuaciones. También escribió: Matter and motion (Materia y movimiento, 1876) y Theory of Heat (Teoría del calor, 1877). La teoría de Maxwell obtuvo su comprobación definitiva cuando Heinrich Rudolf Hertz obtuvo en 1888 las ondas electromagnéticas de radio. Sus investigaciones posibilitaron la invención del telégrafo sin cables y la radio. La unidad de flujo magnético en el sistema cegesimal, el maxwell, recibe este nombre en su honor.[87]

Finales del siglo XIX: el tiempo de los ingenieros

Los años centrales del siglo XIX habían presenciado extraordinarios avances en la aplicación de la electricidad a las comunicaciones y en 1881 se organizó en París una Exposición Internacional de Electricidad y un Congreso Internacional de Electricistas.[88]​ Aunque para todo ello el conocimiento científico de la electricidad y el magnetismo había sido imprescindible, los técnicos o inventores adquirieron un sentimiento de superioridad, e incluso de reticencia hacia los científicos puros. Incluso la teoría de Maxwell era ignorada por la mayoría de los ingenieros eléctricos, que en su práctica tecnológica no la necesitaban. Esto no pudo mantenerse a partir de la demostración experimental de la radiación electromagnética (Heinrich Hertz, 1888), y en la década de los noventa las nuevas generaciones de ingenieros incorporaron con mayor confianza las aportaciones teóricas y estuvieron mejor preparados para las nuevas tecnologías eléctricas que aplicaban los efectos del campo electromagnético, como la corriente alterna.[66]

Dos invenciones que aplicaban el motor eléctrico a la tracción de vehículos revolucionaron particularmente la vida urbana, permitiendo una movilidad en el espacio que se convirtió en movilidad social: el ascensor eléctrico y el tranvía eléctrico (ambas con participación de Frank J. Sprague). Hasta entonces era habitual que pobres y ricos compartieran la misma casa en los ensanches burgueses (unos en la planta principal y otros en las buhardillas), con alturas que no solían superar las cinco o seis plantas. El urbanismo del siglo XX permitió el crecimiento de megaciudades, con nítidas diferencias entre barrios de ricos y pobres, y con desplazamientos horizontales kilométricos y de decenas de plantas en vertical (los rascacielos). El Metro de Londres, que funcionaba con locomotoras de vapor desde 1863, aplicó la tracción eléctrica para permitir líneas a más profundidad sin tantos requisitos de ventilación (llamadas deep-level) desde 1890, y el sistema se difundió por otras ciudades europeas y americanas (Budapest y Glasgow, 1886; Boston, 1897; subte de Buenos Aires, 1913; metro de Madrid, 1919). La electrificación de los ferrocarriles fue posterior (véase sección Electrificación de los ferrocarriles).

Graham Bell: el teléfono (1876)

 
 
Alexander Graham Bell y uno de sus primeros teléfonos (1876)

El escocés-estadounidense Alexander Graham Bell, científico, inventor y logopeda (1847-1922), se disputó con otros investigadores la invención del teléfono y consiguió la patente oficial en los Estados Unidos en 1876.[89]​ Previamente habían sido desarrollados dispositivos similares por otros investigadores, entre quienes destacó Antonio Meucci (1871), que entabló pleitos fallidos con Bell hasta su muerte, y a quien suele reconocerse actualmente la prelación en el invento.

Bell contribuyó de un modo decisivo al desarrollo de las telecomunicaciones a través de su empresa comercial (Bell Telephone Company, 1877, posteriormente AT&T). También fundó en la ciudad de Washington el Laboratorio Volta, donde, junto con sus socios, inventó un aparato que transmitía sonidos mediante rayos de luz (el fotófono, 1880); y desarrolló el primer cilindro de cera para grabar (1886), lo que sentó las bases del gramófono. Participó en la fundación de la National Geographic Society y de la revista Science.[90]

Alva Edison: desarrollo de la lámpara incandescente (1879), Menlo Park y comercialización

 
 
Thomas Alva Edison y su primera bombilla que se usó en una demostración en Menlo Park

El inventor norteamericano Thomas Alva Edison (1847-1931) ha sido considerado como el mayor inventor de todos los tiempos. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, su intervención es más bien el perfeccionamiento de modelos anteriores (Heinrich Göbel, relojero alemán, había fabricado lámparas funcionales tres décadas antes). Edison logró, tras muchos intentos, un filamento que alcanzaba la incandescencia sin fundirse: no era de metal, sino de bambú carbonizado. El 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas ininterrumpidas, con 1,7 lúmenes por vatio. La primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado construida por Edison fue presentada, con mucho éxito, en la primera Exposición Internacional de Electricidad en París (1881) como una instalación completa de iluminación eléctrica de corriente continua; sistema que inmediatamente fue adoptado tanto en Europa como en Estados Unidos. En 1882 desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Sin embargo, más tarde, su uso de la corriente continua se vio desplazado por el sistema de corriente alterna desarrollado por Nikola Tesla y George Westinghouse.

Su visión comercial de la investigación científico-técnica le llevó a fundar el laboratorio de Menlo Park, donde consiguió un eficaz trabajo en equipo de un gran número de colaboradores. Gracias a ello llegó a registrar 1093 patentes de inventos desarrollados por él y sus ayudantes, inventos cuyo desarrollo y mejora posterior han marcado profundamente la evolución de la sociedad moderna, entre ellos: el fonógrafo, un sistema generador de electricidad, un aparato para grabar sonidos y un proyector de películas (el kinetoscopio), uno de los primeros ferrocarriles eléctricos, unas máquinas que hacían posible la transmisión simultánea de diversos mensajes telegráficos por una misma línea (lo que aumentó enormemente la utilidad de las líneas telegráficas existentes), el emisor telefónico de carbón (muy importante para el desarrollo del teléfono, que había sido inventado recientemente por Alexander Graham Bell), etc. Al sincronizar el fonógrafo con el kinetoscopio, produjo en 1913 la primera película sonora.

En el ámbito científico descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época le dieron importancia, este efecto sería uno de los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica. En 1880 se asoció con el empresario J. P. Morgan para fundar la General Electric.[91]

Hopkinson: el sistema trifásico (1882)

 
 
John Hopkinson y el esquema de un sistema trifásico

El ingeniero y físico inglés John Hopkinson (1849-1898) contribuyó al desarrollo de la electricidad con el descubrimiento del sistema trifásico para la generación y distribución de la corriente eléctrica, sistema que patentó en 1882. Un sistema de corrientes trifásicas es el conjunto de tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud (y por consiguiente, valor eficaz) que presentan un desfase entre ellas de 120° (un tercio de ciclo). Cada una de las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase. También trabajó en muchas áreas del electromagnetismo y la electrostática. De sus investigaciones estableció que «el flujo de inducción magnética es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia», expresión muy parecida a la establecida en la Ley de Ohm para la electricidad, y que se conoce con el nombre de ley de Hopkinson[92]​ También se dedicó al estudio de los sistemas de iluminación, mejorando su eficiencia, así como al estudio de los condensadores. Profundizó en los problemas de la teoría electromagnética, propuestos por James Clerk Maxwell. En 1883 dio a conocer el principio de los motores síncronos.[93]

Hertz: demostración de las ecuaciones de Maxwell y la teoría electromagnética de la luz (1887)

El físico alemán Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) demostró la existencia de las ondas electromagnéticas predichas por las ecuaciones de Maxwell. Fue el primer investigador que creó dispositivos que emitían ondas radioeléctricas y también dispositivos que permitía detectarlas. Hizo numerosos experimentos sobre su modo y velocidad de propagación (hoy conocida como velocidad de la luz), en los que se fundamentan la radio y la telegrafía sin hilos, que él mismo descubrió. En 1887 descubrió el efecto fotoeléctrico. La unidad de medida de la frecuencia fue llamada Hertz (símbolo Hz) en su honor, castellanizada como Hercio.[94]

Westinghouse: el suministro de corriente alterna (1886)

 
 
George Westinghouse y la primera planta de corriente alterna del mundo (Ames Hydroelectric Plant, San Miguel County, CO )

El inventor e industrial norteamericano George Westinghouse (1846-1914) se interesó inicialmente por los ferrocarriles (freno automático de aire, sistema de señales ferroviarias, aguja de cruce).Posteriormente, con la ayuda del científico croata Nikola Tesla, dedicó sus investigaciones hacia la electricidad, siendo el principal responsable de la adopción de la corriente alterna para el suministro de energía eléctrica en Estados Unidos. En ese empeño tecnológico y comercial hubo de vencer la oposición del popular inventor Thomas Alva Edison, que basaba sus investigaciones y expansión comercial en la corriente continua y llegaría a sugerir la invención de la silla eléctrica de corriente alterna como estrategia en esa competencia.

Westinghouse compró a Tesla su patente para la producción y transporte de corriente alterna, que impulsó y desarrolló. Posteriormente perfeccionó el transformador, desarrolló un alternador y adaptó para su utilización práctica el motor de corriente alterna inventado por Tesla. En 1886 fundó la compañía eléctrica Westinghouse Electric & Manufacturing Company, que contó en los primeros años con la decisiva colaboración de Tesla, con quien logró desarrollar la tecnología necesaria para desarrollar un sistema de suministro de corriente alterna. Westinghouse también desarrolló un sistema para transportar gas natural, y a lo largo de su vida obtuvo más de 400 patentes, muchas de ellas de maquinaria de corriente alterna.[95]

Tesla: desarrollo de máquinas eléctricas, la bobina de Tesla (1884-1891) y el radiotransmisor (1893)

 
 
Nikola Tesla y su conocidísima foto con una gigantesca bobina de Tesla en su laboratorio en Colorado Springs (ca. 1900)

El ingeniero e inventor de origen croata Nikola Tesla (1856-1943) emigró en 1884 a los Estados Unidos. Es reconocido como uno de los investigadores más destacados en el campo de la energía eléctrica. El Gobierno de Estados Unidos lo consideró una amenaza por sus opiniones pacifistas y sufrió el maltrato de otros investigadores mejor reconocidos como Marconi o Edison.[96]

Desarrolló la teoría de campos rotantes, base de los generadores y motores polifásicos de corriente alterna. En 1887 logra construir el motor de inducción de corriente alterna y trabaja en los laboratorios Westinghouse, donde concibe el sistema polifásico para transmitir la electricidad a largas distancias. En 1893 consigue transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor (adelantándose a Guglielmo Marconi). Ese mismo año en Chicago hizo una exhibición pública de la corriente alterna, demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison. Los derechos de estos inventos le fueron comprados por George Westinghouse, que mostró el sistema de generación y transmisión por primera vez en la World's Columbian Exposition de Chicago de 1893. Dos años más tarde los generadores de corriente alterna de Tesla se instalaron en la central experimental de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. Entre los muchos inventos de Tesla se encuentran los circuitos resonantes de condensador más inductancia, los generadores de alta frecuencia y la llamada bobina de Tesla, utilizada en el campo de las comunicaciones por radio.

La unidad de inducción magnética del sistema MKS recibe el nombre de Tesla en su honor.[97]

Steinmetz: la histéresis magnética (1892)

El ingeniero e inventor de origen alemán Charles Proteus Steinmetz (1865-1923) es conocido principalmente por sus investigaciones sobre la corriente alterna y por el desarrollo del sistema trifásico de corrientes alternas. También inventó la lámpara de arco con electrodo metálico. Sus trabajos contribuyeron en gran medida al impulso y utilización de la electricidad como fuente de energía en la industria. En 1902 fue designado profesor de la Universidad de Schenectady, Nueva York, donde permaneció hasta su muerte. Trabajó para la empresa General Electric.[98]

Röntgen: los rayos X (1895)

 
 
Wilhelm Conrad Röntgen y una radiografía tomada por él en 1896

El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Utilizando un tubo de Crookes, fue quien produjo en 1895 la primera radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a los actualmente llamados Rayos X. Gracias a su descubrimiento fue galardonado con el primer Premio Nobel de Física en 1901. El premio se concedió oficialmente: "en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado para el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre." Sin embargo, Röntgen no quiso que los rayos llevaran su nombre aunque en Alemania el procedimiento de la radiografía se llama "röntgen" debido al hecho de que los verbos alemanes tienen la desinencia "en". Los rayos X se comienzan a aplicar en todos los campos de la medicina entre ellos el urológico. Posteriormente otros investigadores utilizaron la radiología para el diagnóstico de la enfermedad litiásica. Es uno de los puntos culminantes de la medicina de finales del siglo XIX, sobre el cual se basaron numerosos diagnósticos de entidades nosológicas, hasta ese momento difíciles de diagnosticar, y siguieron dándose desarrollos posteriores en el siglo XX y hasta nuestros días (Véase la sección Electromedicina).

En su honor recibe su nombre la unidad de medida de la exposición a la radiación, establecida en 1928: Roentgen (unidad).[99]

Pupin: la bobina de Pupin (1894) y las imágenes de rayos X (1896)

 
 
Michael Pupin y una bobina de Pupin diseñada por él en 1894

El físico y electrotécnico serbio Michael Idvorsky Pupin (1854-1935) desarrolló en 1896 un procedimiento para obtener la fotografía rápida de una imagen obtenida mediante rayos X, que solamente requería una exposición de una fracción de segundo en lugar de una hora o más que se empleaba anteriormente. Entre sus numerosos inventos destaca la pantalla fluorescente que facilitaba la exploración y registro de las imágenes radiológicas obtenidas con los rayos X. También desarrolló en 1894 un sistema para aumentar en gran medida el alcance de las comunicaciones telefónicas a través de líneas de hilo de cobre, mediante la inserción a intervalos regulares a lo largo de la línea de transmisión de unas denominadas bobinas de carga. Estas bobinas reciben en su honor el nombre de bobina de Pupin y el método también se denomina pupinización.[100]

Thomson: los rayos catódicos (1897)

 
 
Joseph John Thomson y demostración de que los rayos catódicos podían ser desviados por un campo magnético y que su carga negativa no era un fenómeno separado.

El físico inglés Joseph John Thomson (1856-1940) descubrió que los rayos catódicos podían desviarse aplicando un campo magnético perpendicular a su dirección de propagación y calculó las leyes de dicha desviación. Demostró que estos rayos estaban constituidos por partículas atómicas de carga negativa que llamó corpúsculos y hoy en día conocemos como electrones. Demostró que la nueva partícula que había descubierto era aproximadamente mil veces más ligera que el hidrógeno. Esta fue la primera identificación de partículas subatómicas, con las grandes consecuencias que esto tuvo en el consiguiente desarrollo de la ciencia y de la técnica. Posteriormente, midiendo la desviación en campos magnéticos, obtuvo la relación entre la carga y la masa del electrón. También examinó los rayos positivos y, en 1912, descubrió la manera de utilizarlos para separar átomos de diferente masa. El objetivo se consiguió desviando los rayos positivos con campos electromagnéticos (espectrometría de masa). Así descubrió que el neón tiene dos isótopos (el neón-20 y el neón-22). Todos estos trabajos sirvieron a Thomson para proponer una estructura del átomo, que más tarde se demostró incorrecta, ya que suponía que las partículas positivas estaban mezcladas homogéneamente con las negativas. Thomson también estudió y experimentó sobre las propiedades eléctricas de los gases y la conducción eléctrica a través de los mismos, y fue justamente por esa investigación que recibió el Premio Nobel de Física en 1906.[101]

Hermanos Lumière: el inicio del cine (1895)

 
 
Los hermanos Lumière y el primer cartel de cine de la historia, el de la película El regador regado (1895)

A finales del siglo XIX varios inventores estuvieron trabajando en varios sistemas que tenían un objetivo común: el visionado y proyección de imágenes en movimiento. Entre 1890 y 1895, son numerosas las patentes que se registran con el fin de ofrecer al público las primeras "tomas de vistas" animadas. Entre los pioneros se encuentran los alemanes Max y Emil Skladanowski, los estadounidenses Charles F. Jenkins, Thomas Armat y Thomas Alva Edison (kinetoscopio), y los franceses hermanos Lumière (cinematógrafo). Sin embargo, aunque ya existían películas no era posible proyectarlas en una sala cinematográfica. El cine fue oficialmente inaugurado con la primera exhibición pública, en París, el 28 de diciembre de 1895. La conexión del nuevo invento con la electricidad no fue inmediata, porque los movimientos mecánicos se producían manualmente (lo que producía problemas de variación de la velocidad, pero también era utilizado como parte de los efectos especiales); mientras que la luz de las primeras linternas provenía de una llama generada por la combustión de éter y oxígeno. Pero usar una llama junto al celuloide (que era empleado como soporte para las películas, y que es muy inflamable) constituía una fuente constante de graves peligros para proyeccionistas y espectadores, por lo que se buscaron sustitutos a la fuente luminosa. Al extenderse las redes eléctricas se empleó el arco eléctrico incandescente. Inicialmente se usaban dos electrodos de carbón alimentados con una corriente continua, uno con carga positiva y otra con carga negativa. En la actualidad se realiza el paso de la corriente continua a través de dos conductores, encerrados en una cápsula de gas, normalmente xenón. Estas lámparas de xenón llevan en su interior dos electrodos entre los que salta el arco voltaico que produce la luz. En cuanto a la motorización eléctrica del funcionamiento de la cámara y del proyector se hizo ineludible con el tiempo, sobre todo tras el paso al cine sonoro (primera proyección experimental en París, 1900, y de un modo eficaz en Nueva York, 1923, siendo la primera película El cantante de jazz, 1927), lo que implicaba también a las tecnologías del registro y reproducción del sonido, inicialmente obtenido a partir de una banda lateral de opacidad variable detectada por una celda fotoeléctrica (la banda sonora). A partir de entonces surgió el concepto de medio audiovisual.

La tecnología del cine ha evolucionado mucho hasta el cine digital del siglo XXI y simultáneamente ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluyendo las convenciones del género y los géneros cinematográficos. Más trascendente aún ha sido la evolución conjunta de cine y sociedad, y el surgimiento de distintos movimientos cinematográficos, cinematografías nacionales, etc. En Estados Unidos, Edison fue el máximo impulsor del cine, consolidando una industria en la que deseaba ser el protagonista indiscutible al considerarse como el único inventor y propietario del nuevo espectáculo. En España, la primera proyección la ofreció un enviado de los Lumière a Madrid, el 15 de mayo de 1896.[102]

Marconi: la telegrafía inalámbrica (1899)

 
 
Guglielmo Marconi e ingenieros de la British Post Office inspeccionando su equipo de telegrafía inalámbrica (radio) en una prueba en la isla Flat Holm en 1897

El ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi (1874-1937), es conocido, principalmente, como el inventor del primer sistema práctico de señales telegráficas sin hilos, que dio origen a la radio actual. En 1899 logró establecer comunicación telegráfica sin hilos a través del canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y en 1903 a través del océano Atlántico entre Cornualles, y Saint John's en Terranova, Canadá. En 1903 estableció en los Estados Unidos la estación WCC, en cuya inauguración cruzaron mensajes de salutación el presidente Theodore Roosevelt y el rey Eduardo VIII de Inglaterra. En 1904 llegó a un acuerdo con el Servicio de Correos británico para la transmisión comercial de mensajes por radio. Las marinas italiana y británica pronto adoptaron su sistema y hacia 1907 había alcanzado tal perfeccionamiento que se estableció un servicio trasatlántico de telegrafía sin hilos para uso público. Para la telegrafía fue un gran impulso el poder usar el código Morse sin necesidad de cables conductores.

Aunque se le atribuyó la invención de la radio, esta fue posible gracias a una de las patentes de Nikola Tesla, tal y como fue reconocido por la alta corte de los Estados Unidos, seis meses después de la muerte de Tesla, hacia el año 1943. También inventó la antena Marconi. En 1909 Marconi recibió, junto con el físico alemán Karl Ferdinand Braun, el Premio Nobel de Física por su trabajo.[103]

Hewitt: la lámpara de vapor de mercurio (1901-1912)

El ingeniero eléctrico e inventor estadounidense Peter Cooper Hewitt (1861-1921) se hizo célebre por la introducción de la lámpara de vapor de mercurio, uno de los más importantes avances en iluminación eléctrica. En la década de 1890 trabajó sobre las experimentaciones realizadas por los alemanes Julius Plücker y Heinrich Geissler sobre el fenómeno fluorescente, es decir, las radiaciones visibles producidas por una corriente eléctrica que pasa a través de un tubo de cristal relleno de gas. Los esfuerzos de Hewitt se encaminaron a hallar el gas que resultase más apropiado para la producción de luz, y lo encontró en el mercurio. La luz obtenida, por este método, no era apta para uso doméstico, pero encontró aplicación en otros campos de la industria, como en medicina, en la esterilización de agua potable y en el revelado de películas. En 1901 inventó el primer modelo de lámpara de mercurio (aunque no registró la patente hasta 1912). En 1903 fabricó un modelo mejorado que emitía una luz de mejor calidad y que encontró mayor utilidad en el mercado. El desarrollo de las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno, a partir de la década de 1910, supuso una dura competencia para la lámpara de Hewitt, ya que, a pesar de ser ocho veces menos eficientes que esta, poseían una luminosidad mucho más atractiva.[104]

Honold: el magneto de alta tensión, la bujía (1902) y los faros parabólicos (1913)

 
 
Gottlob Honold y bujías habituales en 1911

El ingeniero alemán Gottlob Honold (1876-1923), que trabajaba en la empresa Robert Bosch, fue el primero que fabricó una bujía económicamente viable que, conectada a una magneto de alta tensión, hizo posible el desarrollo de los motores de combustión interna de ciclo Otto con velocidades de giro de varios miles de revoluciones por minuto y elevadas potencias específicas. Una bujía es el elemento donde se produce una chispa provocando el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros de un motor de ciclo Otto. Las primeras patentes para la bujía datan de Nikola Tesla (Patente USPTO n.º 609,250 en la que se diseña un sistema temporizado de ignición repetida, en el año 1898), casi al mismo tiempo que Frederik Richard Simms (GB 24859/1898, 1898) y Robert Bosch (GB 26907/1898). Karl Benz también inventó su propia versión de bujía. Sin embargo, la bujía de Honold de 1902 era comercialmente viable, de alta tensión y podía realizar un mayor número de chispas por minuto, razón por la que fue adoptada por Daimler. La bujía tiene dos funciones primarias: producir la ignición de la mezcla de aire y combustible y disipar parte del calor de la cámara de combustión hacia el bloque motor por conducción térmica. Las bujías se clasifican por lo que se conoce como rango térmico en función de su conductancia térmica. Las bujías transmiten energía eléctrica que convierten al combustible en un sistema que libera energía. Una cantidad suficiente de voltaje se debe de proveer al sistema de ignición para que pueda generar la chispa a través de la calibración de la bujía.[105]

En 1913, Honold participó en el desarrollo de los faros parabólicos. Aunque se habían utilizado anteriormente algunos sistemas de alumbrado para la conducción nocturna, los primeros faros apenas alumbraban y servían poco más que como sistema de señalización. Honold concibió la idea de colocar espejos parabólicos detrás de las lámparas para concentrar el haz luminoso, lo que mejoraba la iluminación del camino sin necesidad de usar un sistema eléctrico más potente.

Los cambios de paradigma del siglo XX

El efecto fotoeléctrico ya había sido descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. No obstante, carecía de explicación teórica y parecía ser incompatible con las concepciones de la física clásica. Esa explicación teórica solo fue posible con la obra de Albert Einstein (entre los famosos artículos de 1905) quien basó su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde Robert Andrews Millikan pasó diez años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta pero terminó demostrando que sí lo era. Eso permitió que tanto Einstein como Millikan recibiesen el premio Nobel en 1921 y 1923 respectivamente.

En 1893 Wilhelm Weber logró combinar la formulación de Maxwell con las leyes de la termodinámica para tratar de explicar la emisividad del llamado cuerpo negro, un modelo de estudio de la radiación electromagnética que tendrá importantes aplicaciones en astronomía y cosmología.

En 1911 se prueba experimentalmente el modelo atómico de Ernest Rutherford (núcleo con masa y carga positiva y corona de carga negativa), aunque tal configuración había sido predicha en 1904 por el japonés Hantarō Nagaoka, cuya contribución había pasado desapercibida.[106]

La llamada Gran Ciencia ligada a la investigación atómica necesitó superar retos tecnológicos cuantitativamente impresionantes, pues era necesario hacer chocar partículas con el núcleo atómico con cada vez mayor energía. Esta fue una de las primeras carreras tecnológicas del siglo XX y que, independientemente del origen nacional de las ideas o procesos puestos en práctica (muchos de ellos europeos: alemanes, austrohúngaros, italianos, franceses , belgas o británicos), fueron ganadas por el eficaz e inquietante complejo científico-técnico-productivo-militar de los Estados Unidos. En 1928 Merle Tuve utilizó un transformador Tesla para alcanzar los tres millones de voltios. En 1932 John Cockcroft y Ernest Walton observaron la desintegración de átomos de litio con un multiplicador voltaico que alcanzaba los 125 000 voltios. En 1937 Robert van de Graaff construyó generadores de cinco metros de altura para generar corrientes de 5 millones de voltios. Ernest Lawrence, inspirado por el noruego Rolf Wideröe, construyó entre 1932 y 1940 sucesivos y cada vez mayores ciclotrones, confinadores magnéticos circulares, para averiguar la estructura de las partículas elementales a base de someterlas a choques a enormes velocidades.[107]

Los quarks (bautizados así en 1963 y descubiertos sucesivamente en los años 1970 y hasta fechas tan próximas como 1996), así como las particularidades de su carga eléctrica aún son una incógnita de la física de hoy en día.

La industria eléctrica crece con la sociedad de consumo de masas y pasa a la fase del capitalismo monopolista de las grandes corporaciones multinacionales de tipo holding, como las norteamericanas General Electric (derivada de la compañía de Edison) y Westinghouse Electric (derivada de la de Westinghouse y Tesla), la Marconi Company (más puramente multinacional que italiana), las alemanas AEG, Telefunken, Siemens AG y Braun (esta última, más tardía, debe su nombre a Max Braun, no al físico Carl Ferdinand Braun) o las japonesas Mitsubishi, Matsushita (Panasonic) Sanyo o Sony (estas últimas posteriores a la segunda guerra mundial). Incluso en países pequeños, pero desarrollados, el sector eléctrico y la electrónica de consumo tuvo presencia temprana y destacada en los procesos de concentración industrial, como son los casos de la holandesa Philips y la finlandesa Nokia.

Lorentz: las transformaciones de Lorentz (1900) y el efecto Zeeman (1902)

 
 
Hendrik Antoon Lorentz y el efecto Zeeman transversal, descubierto por su asistente Pieter Zeeman

El físico holandés Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) realizó un gran número de investigaciones en los campos de la termodinámica, la radiación, el magnetismo, la electricidad y la refracción de la luz, entre las que destaca el estudio de la expresión de las ecuaciones de Maxwell en sistemas inerciales y sus consecuencias sobre la propagación de las ondas electromagnéticas. Formuló, conjuntamente con George Francis FitzGerald, una explicación del experimento de Michelson y Morley sobre la constancia de la velocidad de la luz, atribuyéndola a la contracción de los cuerpos en la dirección de su movimiento. Este efecto, conocido como contracción de Lorentz-FitzGerald, sería luego expresado como las transformaciones de Lorentz, las que dejan invariantes las ecuaciones de Maxwell, posterior base del desarrollo de la teoría de la relatividad. Nombró a Pieter Zeeman su asistente personal, estimulándolo a investigar el efecto de los campos magnéticos sobre las transiciones de spin, lo que lo llevó a descubrir lo que hoy en día se conoce con el nombre de efecto Zeeman, base de la tomografía por resonancia magnética nuclear. Por este descubrimiento y su explicación, Lorentz compartió en 1902 el Premio Nobel de Física con Pieter Zeeman[108]

Einstein: El efecto fotoeléctrico (1905)

 
 
Albert Einstein y diagrama ilustrando la emisión de los electrones de una placa metálica, requiriendo de la energía que es absorbida de un fotón.

Al alemán nacionalizado norteamericano Albert Einstein (1879-1955) se le considera el científico más conocido e importante del siglo XX. El resultado de sus investigaciones sobre la electricidad llegó en 1905 (fecha trascendental que se conmemoró en el Año mundial de la física 2005), cuando escribió cuatro artículos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala. En ellos explicaba el movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y desarrollaba la relatividad especial y la equivalencia entre masa y energía.

El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). Ya había sido descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887, pero la explicación teórica no llegó hasta que Albert Einstein le aplicó una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. En el artículo dedicado a explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein exponía un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de luz, donde proponía la idea de quanto de radiación (ahora llamados fotones) y mostraba cómo se podía utilizar este concepto para explicar el efecto fotoeléctrico. Una explicación completa del efecto fotoeléctrico solamente pudo ser elaborada cuando la teoría cuántica estuvo más avanzada. A Albert Einstein se le concedió el Premio Nobel de Física en 1921.[109]

El efecto fotoeléctrico es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y de su aprovechamiento energético. Se aplica también para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes usinas termoeléctricas. También se utiliza en diodos fotosensibles tales como los que se utilizan en las células fotovoltaicas y en electroscopios o electrómetros. En la actualidad (2008) los materiales fotosensibles más utilizados son, aparte de los derivados del cobre (ahora en menor uso), el silicio, que produce corrientes eléctricas mayores.

Millikan: El experimento de Millikan (1909)

El físico estadounidense Robert Andrews Millikan (1868-1953) es conocido principalmente por haber medido la carga del electrón, ya descubierta por J. J. Thomson. Estudió en un principio la radioactividad de los minerales de uranio y la descarga en los gases. Luego realizó investigaciones sobre radiaciones ultravioletas.

Mediante su experimento de la gota de aceite, también conocido como experimento de Millikan, determinó la carga del electrón: 1,602 × 10-19 coulomb. La carga del electrón es la unidad básica de cantidad de electricidad y se considera la carga elemental porque todos los cuerpos cargados contienen un múltiplo entero de la misma. El electrón y el protón tienen la misma carga absoluta, pero de signos opuestos. Convencionalmente, la carga del protón se considera positiva y la del electrón negativa. Entre sus otras aportaciones a la ciencia destacan su importante investigación sobre los rayos cósmicos, como él los denominó, y sobre los rayos X, así como la determinación experimental de la constante de Planck, midiendo la frecuencia de la luz y la energía de los electrones liberados en el efecto fotoeléctrico. En 1923 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus trabajos para determinar el valor de carga del electrón y el efecto fotoeléctrico.[110]

Onnes: Superconductividad (1911)

 
 
Heike Kamerlingh Onnes y el licuefactor de helio utilizado durante el descubrimiento de la superconductividad en mercurio

El físico holandés Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) se dedicó principalmente al estudio de la física a bajas temperaturas, realizando importantes descubrimientos en el campo de la superconductividad eléctrica, fenómeno que sucede cuando algunos materiales están a temperaturas cercanas al cero absoluto. Ya en el siglo XIX se llevaron a cabo diversos experimentos para medir la resistencia eléctrica a bajas temperaturas, siendo James Dewar el primer pionero en este campo. Sin embargo, la superconductividad como tal no se descubriría hasta 1911, año en que Onnes observó que la resistencia eléctrica del mercurio desaparecía bruscamente al enfriarse a 4K (-269 °C), cuando lo que se esperaba era que disminuyera gradualmente. En 1913 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por, en palabras del comité, "sus investigaciones en las características de la materia a bajas temperaturas que permitieron la producción del helio líquido".[111]

Zworykin: la televisión (1923)

 
 
Vladimir Zworykin y el diseño de su patente del iconoscopio

El ingeniero ruso Vladimir Zworykin (1889-1982) dedicó su vida al desarrollo de la televisión, la electrónica y la óptica. Desde muy joven estaba persuadido de que la solución práctica de la televisión no sería aportada por un sistema mecánico, sino por la puesta a punto de un procedimiento que utilizara los tubos de rayos catódicos. Emigró a Estados Unidos y empezó a trabajar en los laboratorios de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, en Pittsburg. En la Westinghouse tuvo libertad para continuar con sus proyectos personales, es decir, sus trabajos sobre la televisión, especialmente sobre el iconoscopio (1923), un dispositivo que convertía imágenes ópticas en señales eléctricas. Otro de sus inventos, que posibilitó una televisión enteramente electrónica, fue el kinescopio que transformaba las señales eléctricas del iconoscopio en imágenes visibles, aunque de baja resolución. Los trabajos de investigación de Zworykin y de su grupo de colaboradores no se limitaron solo a la televisión, abarcaron muchos otros aspectos de la electrónica, sobre todo los relacionados con la óptica. Su actividad en este campo permitió el desarrollo de dispositivos tan importantes como los tubos de imágenes y multiplicadores secundarios de emisión de distintos tipos. Un gran número de aparatos electrónicos militares utilizados en la segunda guerra mundial son resultado directo de las investigaciones de Zworykin y de sus colaboradores, quien también participó en la invención del microscopio electrónico.[112]

Howard Armstrong: frecuencia modulada (FM) (1935)

 
 
Edwin Howard Armstrong y su mujer con un una radio portátil superheterodino construida como regalo para ella

El ingeniero eléctrico estadounidense Edwin Howard Armstrong (1890-1954) fue uno de los inventores más prolíficos de la era de la radio, al desarrollar una serie de circuitos y sistemas fundamentales para el avance de este sistema de comunicaciones. En 1912 desarrolló el circuito regenerativo, que permitía la amplificación de las débiles señales de radio con poca distorsión, mejorando mucho la eficiencia de los circuitos empleados hasta el momento. En 1918 desarrolló el circuito superheterodino, que dio un gran impulso a los receptores de amplitud modulada (AM). En 1920 desarrolló el circuito super-regenerador, muy importante en las comunicaciones con dos canales. En 1935 desarrolló el sistema de radiodifusión de frecuencia modulada (FM) que, además de mejorar la calidad de sonido, disminuyó el efecto de las interferencias externas sobre las emisiones de radio, haciéndolo muy inferior al del sistema de amplitud modulada (AM). El sistema de frecuencia modulada (FM), que es hoy el más empleado en radio y televisión, no se empezó a emplear comercialmente hasta después de su muerte. Muchas invenciones de Armstrong fueron reclamadas por otros en pleitos de patente.[113]

Watson-Watt: el radar (1935)

 
 
Robert Watson-Watt y la primera unidad de radar operativa construida por él y su equipo

El radar (acrónimo de radio detection and ranging, detección y medición de distancias por radio) fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Su mayor impulsor fue el físico Robert Watson-Watt (1892-1973), director del Laboratorio de Investigación de Radio. Ya en 1932, la Oficina Postal Británica publicó un informe en el que sus científicos documentaron fenómenos naturales que afectaban la intensidad de la señal electromagnética recibida: tormentas eléctricas, vientos, lluvia y el paso de un aeroplano en la vecindad del laboratorio. Arnold Wilkins (1907-1985), físico ayudante de Watson-Watts, conoció este informe de manera accidental, conversando con la gente de la Oficina Postal, que se quejaba por la interferencia. Cuando Wilkins sugirió la posibilidad de utilizar el fenómeno de interferencia de ondas de radio para detectar aviones enemigos, Watson-Watt lo comisionó inmediatamente para trabajar en el cálculo de los aspectos cuantitativos.

El radar dio a la aviación británica una notable ventaja táctica sobre la alemana durante la batalla de Inglaterra, cuando aún era denominado RDF (Radio Direction Finding). En la actualidad es una de las principales ayudas a la navegación con que cuenta el control de tráfico aéreo de todo tipo, militar y civil.[114]

La segunda mitad del siglo XX: Era espacial o Edad de la electricidad

Después de la segunda guerra mundial, el mundo bipolar enfrentado a la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética presenció la frenética carrera de armamentos y la carrera espacial que impulsó de modo extraordinario la competencia científica y tecnológica entre ambos países- En la sociedad de consumo capitalista, orientada al mercado, algunos de estos logros encontraron aplicación a la vida cotidiana como retorno tecnológico de lo invertido en las áreas de investigación puntera; caso de algunos rubros de la industria ligera y los servicios (terciarización), mientras que en el bloque soviético la planificación estatal privilegiaba la industria pesada. La reconstrucción de Europa Occidental y Japón permitió que en ambos espacios se pudiera continuar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, además de contribuir con la fuga de cerebros a los espacios centrales.

Al científico y el inventor individual, ahora reemplazados en prestigio por el empresario schumpeteriano, le sucedieron los equipos científicos vinculados a instituciones públicas o privadas, cada vez más interconectadas y retroalimentadas en lo que se denomina investigación y desarrollo (I+D) o incluso I+D+I (investigación, desarrollo e innovación). Los programas de investigación se han hecho tan costosos, con tantas implicaciones y a tan largo plazo que las decisiones que les afectan han de ser tomadas por instancias políticas y empresariales de alto nivel, y su publicidad o su mantenimiento en secreto (con fines estratégicos o económicos) constituyen un problema serio de control social (con principios democráticos o sin ellos).

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó, entre otras cosas, por la denominada Revolución científico-técnica de la tercera revolución industrial, con avances de las tecnologías (especialmente la electrónica y la medicina) y las ciencias, que ha dado lugar al desarrollo de una numerosísima serie de inventos -dependientes de la electricidad y la electrónica en su diseño y funcionamiento- que transformaron la vida social, primero en las clases medias de los países desarrollados, y posteriormente en todo el mundo con el proceso de globalización. El desarrollo de las telecomunicaciones e internet permite hablar de una sociedad de la información en la que, en los países industrialmente más desarrollados las decisiones económicas (como consumir, producir y distribuir), sociales (como el establecimiento de todo tipo de relaciones personales, redes sociales y redes ciudadanas) y políticas (como informarse y opinar, aunque la democracia electrónica solo está esbozada) se transmiten instantáneamente, lo que permitió a Marshall McLuhan hablar de la Edad de la Electricidad.

La automatización (en estadios más avanzados la robótica, que aún no se ha desarrollado plenamente) transformó radicalmente los procesos de trabajo industrial. Es posible hablar ya no de una sociedad industrial opuesta a la sociedad preindustrial, sino incluso una sociedad postindustrial basada en parámetros completamente nuevos. Entre los inventos que han contribuido a la base material de esa nueva forma de vida caben destacar: electrodomésticos, electrónica digital, ordenadores, robótica, satélites artificiales de comunicación, energía nuclear, trenes eléctricos, refrigeración y congelación de alimentos, electromedicina, etc.

Ordenadores

 
ENIAC

1941 La primera computadora electrónica funcional de que se tiene noticia fue la alemana Z3 de Konrad Zuse, construida en 1941 y destruida en los bombardeos aliados de 1943. La utilización comercial de este tipo de aparatos, que revolucionaron la gestión de la información y toda la vida social, económica y científica, tuvo que esperar a los años cincuenta, tras su desarrollo en Estados Unidos.

La británica Colossus (diseñada por Tommy Flowers en la Estación de Investigación de la Oficina Postal) y la estadounidense Harvard Mark I (construida por Howard H. Aiken en la Universidad de Harvard con subvención de IBM entre 1939 y 1943), llegaron a tiempo de usarse en la fase final de la Segunda Guerra Mundial; la primera en el descifrado de mensajes alemanes y la segunda para el cálculo de tablas de balística.

Inmediatamente después de la guerra, el Electronic Numerical Integrator And Computer (Computador e Integrador Numérico Electrónico, ENIAC)[115]​ utilizado por el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos fue construido en 1946 en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Mauchly. Consumía una potencia eléctrica suficiente para abastecer una pequeña ciudad, ocupaba una superficie de 167  y operaba con un total de 17 468 válvulas electrónicas o tubos de vacío, 7200 diodos de cristal, 1500 relés, 70 000 resistencias, 10 000 condensadores y 5 millones de soldaduras. Pesaba 27 tn, medía 2,4 m x 0,9 m x 30 m; utilizaba 1500 conmutadores electromagnéticos y relés; requería la operación manual de unos 6000 interruptores, y su programa o software, cuando requería modificaciones, tardaba semanas de instalación manual. La ENIAC podía resolver 5000 sumas y 360 multiplicaciones en un segundo. Se desactivó en 1955.

Le sustituyó en la misma institución la Electronic Discrete Variable Automatic Computer (EDVAC),[116]​ en 1949. A diferencia de la ENIAC, no era decimal, sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser almacenado. Este diseño se convirtió en el estándar de arquitectura para la mayoría de las computadoras modernas y un hito en la historia de la informática. A los diseñadores anteriores se les había unido el gran matemático John von Neumann. La EDVAC recibió varias actualizaciones, incluyendo un dispositivo de entrada/salida de tarjetas perforadas en 1953, memoria adicional en un tambor magnético en 1954 y una unidad de aritmética de punto flotante en 1958. Dejó de estar en activo en 1961.

La UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I, computadora automática universal I), también debida a J. Presper Eckert y John William Mauchly, fue la primera computadora comercial y la primera diseñada desde el principio para su uso en administración y negocios. El primer UNIVAC fue entregado a la Oficina de Censos de los Estados Unidos (United States Census Bureau) en 1951 y fue puesto en servicio ese mismo año. Competía directamente con las máquinas de tarjeta perforada hechas principalmente por IBM. Para facilitar la compatibilidad de ambos tipos de máquina se construyó un equipo de procesamiento de tarjetas fuera de línea, el convertidor UNIVAC de tarjeta a cinta y el convertidor UNIVAC de cinta a tarjeta, para la transferencia de datos entre las tarjetas y las cintas magnéticas que empleaba alternativamente.

IBM anunció en 1953 la primera producción a gran escala de una computadora, el IBM 650: 2000 unidades desde 1954 hasta 1962. Era un diseño orientado hacia los usuarios de máquinas contables anteriores, como las tabuladoras electromecánicas (con tarjetas perforadas) o el modelo IBM 604. Pesaba alrededor de 900 kg, y su unidad de alimentación unos 1350. Cada unidad estaba en un armario separado, de 1,5 x 0,9 x 1,8 metros. Costaba 500 000 dólares, pero podía alquilarse por 3500 al mes.

La tercera generación de este tipo de máquinas se inició con IBM 360, la primera en la historia en ser atacada con un virus informático. Comercializada a partir de 1964, fue la primera que usaba el término byte para referirse a 8 bits (con cuatro bytes creaba una palabra de 32-bits). Su arquitectura de computación fue la que a partir de este modelo siguieron todos los ordenadores de IBM. El sistema también hizo popular la computación remota, con terminales conectadas a un servidor, por medio de una línea telefónica. Fue una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, y podía realizar tanto análisis numéricos como administración o procesamiento de archivos.

El Intel 4004 (i4004, primero de Intel), un CPU de 4 bits, fue lanzado en un paquete de 16 pines CERDIP en 1971, siendo el primer microprocesador en un simple chip, así como el primero disponible comercialmente. Daría paso a la construcción de los ordenadores personales. El circuito 4004 fue construido con 2300 transistores, y fue seguido el año siguiente por el primer microprocesador de 8 bits, el 8008, que contenía 3300 transistores, y el 4040, versión revisada del 4004. El CPU que comenzó la revolución del microcomputador, sería el 8080, usado en el Altair 880. El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una "unidad central de procesamiento" (UCP o CPU: Central Process Unit). En la actualidad este tipo de componente electrónico se compone de millones de transistores, integrados en una misma placa de silicio.

Transistor, Electrónica digital y Superconductividad

 
Detalle de un circuito integrado

1948 La electrónica, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente, comenzó con el diodo de vacío inventado por John Ambrose Fleming en 1904, dispositivo basado en el efecto Edison. Con el tiempo las válvulas de vacío se fueron perfeccionando y mejorando, apareciendo otros tipos y miniaturizándose. El paso esencial lo dio el físico estadounidense Walter Houser Brattain (1902-1987), incorporado en 1929 a los laboratorios Bell, donde fue partícipe junto con John Bardeen (1908-1991) -incorporado en 1945- y William Bradford Shockley del invento de un pequeño dispositivo electrónico semiconductor que cumplía funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador: el transistor. La palabra elegida para denominarlo es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia"). Sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos o triodo, el primer transistor de puntas de contacto funcionó en diciembre de 1947; se anunció por primera vez en 1948 pero no se terminó de fabricar hasta 1952, tras lograr construir un dispositivo con germanio el 4 de julio de 1951, culminando así su desarrollo. El transistor de unión bipolar apareció algo más tarde, en 1949, y es el dispositivo utilizado actualmente para la mayoría de las aplicaciones electrónicas. Sus ventajas respecto a las válvulas son entre otras menor tamaño y fragilidad, mayor rendimiento energético, menores tensiones de alimentación y consumo de energía. El transistor no funciona en vacío como las válvulas, sino en un estado sólido semiconductor (silicio), razón por la que no necesitan centenares de voltios de tensión para funcionar.

El transistor ha contribuido, como ninguna otra invención, al gran desarrollo actual de la electrónica y la informática, empleándose comercialmente en todo tipo de aparatos electrónicos, tanto domésticos como industriales. La primera aplicación de estos dispositivos se hizo en los audífonos. Por su trabajo con los semiconductores y por el descubrimiento del transistor, Walter Houser Brattain compartió con Shockley y Bardeen en 1956 el Premio Nobel de Física.[117]

La construcción de circuitos electrónicos permitió resolver muchos problemas prácticos (control, procesado y distribución de información, conversión y distribución de la energía eléctrica, etc.). En 1958 se desarrolló el primer circuito integrado, que integraba seis transistores en un único chip, y en 1970 se desarrolló el primer microprocesador (Intel 4004).

En la actualidad, los campos de desarrollo de la electrónica son tan vastos que se ha dividido en varias ciencias especializadas, partiendo de la distinción entre electrónica analógica y electrónica digital; y en los campos de la ingeniería electrónica, la electromecánica, la informática (diseño de software para su control), la electrónica de control, las telecomunicaciones y la electrónica de potencia.[118]

En 1951 Bardeen, uno de los diseñadores del transistor, ingresó en la Universidad de Illinois, nombrando asistente personal al físico Nick Holonyak, el cual posteriormente diseñaría el primer Diodo LED en 1962. Trabajó junto a Leon N. Cooper y John Robert Schrieffer para crear la teoría estándar de la superconductividad, es decir, la desaparición de la resistencia eléctrica en ciertos metales y aleaciones a temperaturas cercanas al cero absoluto. Por estos trabajos compartió nuevamente, en 1972, el Premio Nobel de Física con los físicos estadounidenses Leon N. Cooper y John R. Schrieffer. Esto hizo que él fuera el primer científico que ganó dos premios Nobel en la misma disciplina.[119]​ Las aplicaciones de la superconductividad están todavía en las primeras fases de su desarrollo, pero ya han permitido los electroimanes más poderosos (que se usan en los trenes maglev, resonancia magnética nuclear y aceleradores de partículas); circuitos digitales y filtros de radiofrecuencia y microondas para estaciones base de telefonía móvil; o los magnetómetros más sensibles (uniones Josephson, de los SQUIDs -dispositivos superconductores de interferencia cuántica-).

El reto de la generación de electricidad

Centrales nucleares

 
Torres de refrigeración de la central nuclear de Cofrentes, España

1951 Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. Las centrales nucleares constan de uno o varios reactores.

Se llama energía nuclear a aquella que se obtiene al aprovechar las reacciones nucleares espontáneas o provocadas por el hombre. Estas reacciones se dan en algunos isótopos de ciertos elementos químicos, siendo el más conocido de este tipo de energía la fisión del uranio-235 (235U), con la que funcionan los reactores nucleares. Sin embargo, para producir este tipo de energía aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isótopos de varios elementos químicos, como el torio, el plutonio, el estroncio o el polonio. Los dos sistemas con los que puede obtenerse energía nuclear de forma masiva son la fisión nuclear y la fusión nuclear.

El 2 de diciembre de 1942, como parte del proyecto Manhattan dirigido por J. Robert Oppenheimer, se construyó el Chicago Pile-1 (CP-1), primer reactor nuclear hecho por el hombre (existió un reactor natural en Oklo). El Departamento de Defensa de los Estados Unidos propuso el diseño y construcción de un reactor nuclear utilizable para la generación eléctrica y propulsión en los submarinos a dos empresas distintas norteamericanas: General Electric y Westinghouse. Estas empresas desarrollaron los reactores de agua ligera tipo BWR y PWR respectivamente. Los mismos diseños de reactores de fisión se trasladaron a diseños comerciales para la generación de electricidad. Los únicos cambios producidos en el diseño con el transcurso del tiempo fueron un aumento de las medidas de seguridad, una mayor eficiencia termodinámica, un aumento de potencia y el uso de las nuevas tecnologías que fueron apareciendo.

El 20 de diciembre de 1951 fue el primer día que se consiguió generar electricidad con un reactor nuclear (en el reactor americano EBR-I, con una potencia de unos 100 kW), pero no fue hasta 1954 cuando se conectó a la red eléctrica una central nuclear (fue la central nuclear rusa de Obninsk, generando 5 MW con solo un 17 % de rendimiento térmico). La primera central nuclear con un rendimiento comercial fue la británica de Calder Hall, en Sellafield, abierta en 1956 con una capacidad de 50 MW (ampliada posteriormente a 200 MW).[120]​ El desarrollo de la energía nuclear en todo el mundo experimentó a partir de ese momento un gran crecimiento, de forma muy particular en Francia y Japón, donde la crisis del petróleo de 1973 influyó definitivamente, ya que su dependencia en el petróleo para la generación eléctrica era muy marcada. En 1986 el accidente de Chernóbil, en un reactor RBMK de diseño ruso que no cumplía los requisitos de seguridad que se exigían en occidente, acabó radicalmente con ese crecimiento. A partir de entonces, con la caída del bloque del este desde 1989, el movimiento antinuclear, que se opone por un lado al arma nuclear y por otra parte a la utilización de la energía nuclear, se ha visto desplazado de la vanguardia del movimiento ecologista por otras cuestiones, como el cambio climático.

En octubre de 2007 existían 439 centrales nucleares en todo el mundo que generaron 2,7 millones de MWh en 2006. La potencia instalada en 2007 era de 370.721 MWe. Aunque solo 30 países en el mundo poseen centrales nucleares, aproximadamente el 15 % de la energía eléctrica generada en el mundo se produce a partir de energía nuclear, aunque el porcentaje está actualmente en disminución.[121]​ La mayoría de los países con centrales nucleares han suspendido nuevas construcciones debido a los problemas de disposición final de los combustibles nucleares, cuya actividad (y riesgos para la vida humana) perdura durante muchos miles de años. Algunos científicos, como el galardonado físico Freeman Dyson, sostienen que la exageración de los beneficios de la energía nuclear provienen de una combinación de factores económicos y del sentido de culpa por los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki.

Combustibles fósiles y fuentes renovables

El primer uso industrial de la energía hidráulica para la generación de electricidad alimentaba mediante una turbina fueron dieciséis lámparas de arco de la fábrica Wolverine en Grand Rapids (Estados Unidos, 1880).[122]​ La primera central hidroeléctrica entró en funcionamiento ese mismo año en Northumberland, Gran Bretaña,[123]​ y la primera ciudad en tener un suministro eléctrico fue Godalming, en Surrey (Inglaterra), ese mismo año, a corriente alterna con un alternador Siemens y una dinamo conectada a una rueda hidráulica, que funcionó solo tres años.[124]

Dos años más tarde se abrió la primera central hidráulica estadounidense (río Fox, Appleton, Wisconsin). El mismo año (1882), Edison abría la primera central eléctrica urbana comercial. No utilizaba fuentes renovables, sino la generación térmica a petróleo (con tres veces mayor eficiencia que los modelos anteriores, no comerciales), en Pearl Street (Nueva York), de 30 kW de potencia a 220-110 V de corriente continua. En 1895, su competidor, Westinghouse, abre la primera central de corriente alterna en el Niágara.[125]​ La desconfianza de Edison hacia la corriente alterna se mantuvo hasta 1892 y hasta finales del siglo XIX se usaba principalmente corriente continua para la iluminación.[126]​ El desarrollo del generador eléctrico y el perfeccionamiento de la turbina hidráulica respondieron al aumento de la demanda de electricidad del siglo XX, de modo que desde 1920 el porcentaje la hidroelectricidad en la producción total de electricidad era ya muy significativo. Desde entonces la tecnología de las principales instalaciones no ha variado sustancialmente. Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en alternadores.

Las dos características principales de una central hidroeléctrica, desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son:

  1. La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de las características de la turbina y del generador.
  2. La energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que está en función del volumen útil del embalse, de la pluviometría anual y de la potencia instalada.

Esta forma de obtener energía eléctrica no está libre problemas medioambientales al necesitar la construcción de grandes embalses en los que acumular el agua, modificando el paisaje y los anteriores usos, tanto naturales como humanos, del agua y el entorno afectado. Proyectos gigantescos (presa de Asuán en Egipto, de Itaipú entre Brasil y Paraguay, o de las Tres Gargantas en China) tienen repercusiones de todo tipo, e incluso su viabilidad a largo plazo es cuestionada. Las minicentrales hidráulicas suelen ser mejor consideradas desde ese punto de vista, aunque su capacidad de generación es mucho más limitada.

 
Capacidad eólica mundial total instalada 1996-2012 [MW]. Fuente: GWEC

Actualmente se encuentra en desarrollo la explotación comercial de la conversión en electricidad del potencial energético que tiene el oleaje del mar, en las llamadas Centrales mareomotrices. Estas utilizan el flujo y reflujo de las mareas. En general pueden ser útiles en zonas costeras donde la amplitud de la marea sea amplia, y las condiciones morfológicas de la costa permitan la construcción de una presa que corte la entrada y salida de la marea en una bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el momento del vaciado de la bahía.

Otras energías renovables, como la energía solar;[127]​ tienen una historia muy anterior a su utilización como generadoras de electricidad, e incluso en este campo surgieron tecnologías ya en el siglo XIX: solar con Edmund Becquerel en 1839 y Augustin Mouchet en 1861; eólica desde 1881, aunque el desarrollo de rotores verticales eficaces llegó con Klemin, Savoius y Darrieus, diseñados en 1925, 1929 y 1931).

El impulso actual de las energías renovables proviene de las necesidades energéticas de la crisis del petróleo de 1973 y, más recientemente, del hecho de que no emitan gases causantes de efecto invernadero, contrariamente a los combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas natural). La producción de electricidad solar y, sobre todo, eólica está en fuerte auge aunque aún no ha desarrollado todo su potencial.

Las tecnologías utilizadas en las centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles se han perfeccionado, tanto para obtener una mayor eficiencia energética (ciclo combinado) como para reducir su impacto contaminante (lluvia ácida). Sin embargo, la supresión de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura y almacenamiento de carbono) aún no ha sido desarrollada industrialmente y constituye un tema controvertido.[128]

La pila de combustible[129]​ ligada a las tecnologías del hidrógeno es uno de los últimos diseños propuestos para la sustitución de las energías tradicionales.

Robótica y máquinas CNC

1952 Una de las innovaciones más importantes y trascendentales en la producción de todo tipo de objetos en la segunda mitad del siglo XX ha sido la incorporación de robots, autómatas programables[130]​y máquinas guiadas por control numérico por computadora (CNC) en las cadenas y máquinas de producción, principalmente en tareas relacionadas con la manipulación, trasiego de objetos, procesos de mecanizado y soldadura. Estas innovaciones tecnológicas han sido viables entre otras cosas por el diseño y construcción de nuevas generaciones de motores eléctricos de corriente continua controlados mediante señales electrónicas de entrada y salida, y el giro que pueden tener en ambos sentidos, así como la variación de su velocidad de acuerdo con las instrucciones contenidas en el programa de ordenador que los controla. En estas máquinas se utilizan tres tipos de motores eléctricos: motores paso a paso, servomotores o motores encoder y motores lineales. El primer desarrollo en el área del control numérico por computadora (CNC) lo realizó el inventor norteamericano John T. Parsons (Detroit 1913-2007)[131]​ junto con su empleado Frank L. Stulen, en la década de 1940, realizando la primera demostración práctica de herramienta con movimiento programado en 1952.

La robótica es una rama de la tecnología (y que integra el álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica, la electrónica y la informática), que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas repetitivas, tareas en las que se necesita una alta precisión, tareas peligrosas para el ser humano o tareas irrealizables sin intervención de una máquina. Esas máquinas, los robots mantienen la conexión de retroalimentación inteligente entre el sentido y la acción directa bajo el control de un ordenador previamente programado con las tareas que tiene que realizar. Las acciones de este tipo de robots son generalmente llevadas a cabo por motores o actuadores que mueven extremidades o impulsan al robot. Hacia 1942, Isaac Asimov[132]​ da una versión humanizada a través de su conocida serie de relatos, en los que introduce por primera vez el término robótica con el sentido de disciplina científica encargada de construir y programar robots. Además, este autor plantea que las acciones que desarrolla un robot deben ser dirigidas por una serie de reglas morales, llamadas las Tres leyes de la robótica.

Los robots son usados hoy en día (2008) para llevar a cabo tareas sucias, peligrosas, difíciles, repetitivas o embotadas para los humanos. Esto usualmente toma la forma de un robot industrial usado en las líneas de producción. Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos tóxicos, exploración espacial, minería, búsqueda y rescate de personas y localización de minas terrestres. La manufactura continúa siendo el principal mercado donde los robots son utilizados. En particular, robots articulados (similares en capacidad de movimiento a un brazo humano) son los más usados comúnmente. Las aplicaciones incluyen soldado, pintado y carga de maquinaria. La industria automotriz ha tomado gran ventaja de esta nueva tecnología donde los robots han sido programados para reemplazar el trabajo de los humanos en muchas tareas repetitivas. Recientemente, se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la medicina que utiliza robots de última generación en procedimientos de cirugía invasiva mínima. La automatización de laboratorios también es un área en crecimiento. Los robots parecen estar abaratándose y empequeñeciéndose en tamaño, todo relacionado con la miniaturización de los componentes electrónicos que se utilizan para controlarlos. También, muchos robots son diseñados en simuladores mucho antes de que sean construidos e interactúen con ambientes físicos reales.[133]

Láser

En 1960 el físico norteamericano Charles Townes (1915 - 2015) realizó en la Universidad de Columbia el descubrimiento que le proporcionaría su salto a la fama científica: fue descrito como Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (máser). Sin embargo fue el físico norteamericano Gordon Gould (1920-2005) quien patentó los primeros láseres para usos industriales y militares, a pesar de que hubo muchos pleitos porque varios científicos estaban estudiando la posibilidad de tecnologías similares a partir de las teorías desarrolladas por Einstein sobre la emisión estimulada de radiación. Ello fue así porque Gould fue el científico que primero lo fabricó y le puso el nombre: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de Luz por Emisión Estimulada de Radiación, LASER)[134]​ No obstante, fue a Charles Townes a quien le fue concedido el premio Nobel de Física en 1964.

Un láser es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la forma y la pureza controlados. El tamaño de los láseres varía ampliamente, desde diodos láser microscópicos con numerosas aplicaciones, al láser de cristales dopados con neodimio con un tamaño similar al de un campo de fútbol, usado para la fusión de confinamiento inercial, la investigación sobre armamento nuclear u otros experimentos físicos en los que se presenten altas densidades de energía. Desde su invención en 1960 se han vuelto omnipresentes y se pueden encontrar en miles de variadas aplicaciones en cualquier sector de la sociedad actual, incluyendo campos tan dispares como la electrónica de consumo y las tecnologías de la información (sistemas de lectura digital de los discos duros, los CD y los DVD y del código de barras), hasta análisis científicos y métodos de diagnóstico en medicina, así como el mecanizado, soldadura o sistemas de corte en sectores industriales y militares.[135]

Electrificación de los ferrocarriles

Una de las aplicaciones más significativas de la electricidad fue la casi total electrificación de los ferrocarriles en los países más industrializados. La primera fase de este proceso, más generalizada que la segunda, fue la sustitución de las locomotoras que utilizaban carbón, por las locomotoras llamadas diésel que usan combustible obtenido del petróleo. Las locomotoras diésel-eléctricas consisten básicamente en dos componentes: un motor diésel que mueve un generador eléctrico y varios motores eléctricos (conocidos como motores de tracción) que comunican a las ruedas (pares) la fuerza tractiva que mueve a la locomotora. Generalmente hay un motor de tracción por cada eje, siendo generalmente 4 o 6 en una locomotora típica. Los motores de tracción se alimentan con corriente eléctrica y luego, por medio de engranajes , mueven las ruedas. En el caso de las locomotoras diésel no hace falta que las vías estén electrificadas, y ya se usan en casi todas las vías del mundo estén las vías electrificadas o no.

El siguiente avance tecnológico fue la puesta en servicio de locomotoras eléctricas directas, las que usan como fuente de energía la energía eléctrica proveniente de una fuente externa, para aplicarla directamente a motores de tracción eléctricos. Las locomotoras eléctricas requieren la instalación de cables eléctricos de alimentación a lo largo de todo el recorrido, que se sitúan a una altura por encima de los trenes a fin de evitar accidentes. Esta instalación se conoce como catenaria. Las locomotoras toman la electricidad por un trole, que la mayoría de las veces tiene forma de pantógrafo y como tal se conoce. El coste de la instalación de alimentación hace que la tracción eléctrica solamente sea rentable en líneas de gran tráfico, o bien en vías con gran parte del recorrido en túnel bajo montañas o por debajo del mar, con dificultades para la toma de aire para la combustión de los otros tipos de motor. En los años 1980 se integraron como propulsores de vehículos eléctricos ferroviarios los motores asíncronos, y aparecieron los sistemas electrónicos de regulación de potencia que dieron el espaldarazo definitivo a la elección de este tipo de tracción por las compañías ferroviarias. Las dificultades de aplicar la tracción eléctrica en zonas con climatología extrema hacen que en esos casos, se siga utilizando la tracción diésel, ya que la nieve intensa y su filtración por ventiladores a las cámaras de alta tensión originan derivaciones de circuitos eléctricos que dejan inservibles estas locomotoras mientras dure el temporal. Las bajas temperaturas también afectan de diferente manera al cable de contacto de la catenaria que pierde la conductividad durante intervalos de tiempo. El hito de los trenes eléctricos lo constituyen los llamados trenes de alta velocidad cuyo desarrollo ha sido el siguiente:

1964 El Shinkansen o tren bala japonés fue el primer tren de alta velocidad en utilizar un trazado propio, y se inauguró para los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. 1979 Un tren de levitación magnética se instaló por primera vez en Hamburgo para la Exhibición Internacional del Transporte (IVA 79), desarrollando patentes anteriores. Hubo pruebas posteriores de trenes similares en Inglaterra y actualmente operan comercialmente líneas en Japón y China. Se combinan con el sistema de monorraíl. 1981 El Tren de Gran Velocidad (en francés: Train à Grande Vitesse), conocido como TGV, es un tipo de tren eléctrico de alta velocidad desarrollado por la empresa francesa Alstom para hacer inicialmente el recorrido entre París y Lyon. El TGV es uno de los trenes más veloces del mundo, operando en algunos tramos a velocidades de hasta 320 km/h teniendo el récord de mayor velocidad media en un servicio de pasajeros y el de mayor velocidad en condiciones especiales de prueba. En 1990 alcanzó la velocidad de 515,3 km/h, y en el 2007 superó su propio registro al llegar a los 574,8 km/h en la línea París-Estrasburgo.[136]

Electromedicina

 
Imagen radiológica en 3D

1895. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Wilhelm Röntgen, quien descubrió que el bombardeo de átomos metálicos con electrones de alta velocidad produce la emisión de radiaciones de gran energía. Combinados con las tecnologías de la fotografía, los rayos X permitieron obtener imágenes de partes interiores del cuerpo humano antes inaccesibles sin mediar cirugía. A partir de ese momento se convirtieron en imprescindibles medios de diagnóstico, formando parte esencial del campo denominado electromedicina.

Su uso principal en diagnóstico médico, por ser las más fáciles de visualizar, fue la observación de las estructuras óseas. A partir de la generalización de esta práctica se desarrolló la radiología como especialidad médica que emplea la radiografía como medio de diagnóstico, que sigue siendo el uso más extendido de los rayos X. En desarrollos posteriores se añadieron la tomografía axial computarizada (TAC, en 1967, por un equipo dirigido por los ingenieros Godfrey Newbold Hounsfield y Allan M. Cormack, premios Nobel de Medicina en 1979), la resonancia magnética (descubierta como principio en 1938 y aplicada a la imagen de diagnóstico por Paul Lauterbur y Peter Mansfield, premios Nobel de 2003) y la angiografía (utilizada desde 1927 por el portugués Egas Moniz, ganador del premio Nobel en 1949, y desarrollada de forma más segura por la técnica Seldinger desde 1953); así como la utilización terapéutica de la radioterapia.

Los ultrasonidos fueron utilizados por primera vez en medicina por el estadounidense George Ludwig, a finales de los años 1940, mientras que la ecografía fue desarrollada en Suecia por los cardiólogos Inge Edler y Carl Hellmuth Hertz (hijo y sobrino nieto de los famosos físicos), y en el Reino Unido por Ian Donald y el equipo de ginecología del hospital de Glasgow.

Se aplican otras tecnologías electromédicas en la cardiología, tanto en diagnóstico (electrocardiograma, utilizado desde 1911, que valió el premio Nobel de 1924 a Willem Einthoven) como en tratamientos (desfibrilador) y prótesis: (los marcapasos y el corazón artificial). También en áreas como los problemas de audición (mediante los audífonos) o el diagnóstico y tratamiento de problemas neurológicos y neurofisiológicos.

Se han equipado los quirófanos y unidades de rehabilitación y cuidados intensivos (UVI) o (UCI) con equipos electrónicos e informáticos de alta tecnología. Se han mejorado los equipamientos que realizan análisis clínicos y se han desarrollado microscopios electrónicos de gran resolución.

Telecomunicaciones e Internet

1969 El auge de las telecomunicaciones empieza cuando se sitúan en el espacio exterior los primeros satélites de comunicaciones, satélites artificiales situados en órbita alrededor de la Tierra que transmiten ondas electromagnéticas; pero este punto culminante tuvo su prehistoria: El término telecomunicación fue definido oficialmente por primera vez en 1932 durante una conferencia internacional que tuvo lugar en Madrid ("toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos").[137]​ La base matemática sobre la que se desarrollan las telecomunicaciones dependientes de la electricidad es muy anterior: fue desarrollada por Maxwell, quien ya predijo que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando descargas eléctricas (prefacio de Treatise on Electricity and Magnetism, 1873), hecho que corroboró Heinrich Hertz con el primer transmisor de radio generando radiofrecuencias entre 31 MHz y 1.25 GHz (1887). No obstante, el inicio de la era de la comunicación rápida a distancia ya había comenzado en la primera mitad del siglo XIX con el telégrafo eléctrico, al que se añadieron más tarde el teléfono y la revolución de la comunicación inalámbrica con las ondas de radio. A principios del siglo XX apareció el teletipo que, utilizando el código Baudot, permitía enviar y recibir texto en algo parecido a una máquina de escribir. En 1921 la wirephoto o telefoto permitió transmitir imágenes por teléfono (ya se había hecho telegráficamente desde la Exposición Universal de Londres de 1851 y comercialmente desde 1863), y a partir de entonces se comercializó el fax por AT&T. Esta misma compañía norteamericana desarrolló desde 1958 distintos tipos de aparatos digitales precedentes del módem para las comunicaciones telefónicas, que más tarde se aplicaron a la transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos. En los años 1960 comienza a ser utilizada la telecomunicación en el campo de la informática con el uso de satélites de comunicación y las redes de conmutación de paquetes.

Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: recibe las señales enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro satélite o de vuelta a los receptores terrestres. Los satélites son puestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan circundando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera. Las antenas utilizadas preferentemente en las comunicaciones vía satélites son las antenas parabólicas, cada vez más frecuentes en las terrazas y tejados de nuestras ciudades. Tienen forma de parábola y la particularidad de que las señales que inciden sobre su superficie se reflejan e inciden sobre el foco de la parábola, donde se encuentra el elemento receptor.

Con la puesta en marcha de los satélites de comunicaciones ha sido posible disponer de muchos canales de televisión, el impresionante desarrollo de la telefonía móvil y de Internet. Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, EE. UU..

El siglo XXI está viviendo los comienzos de la interconexión total a la que convergen las telecomunicaciones, a través de todo tipo de dispositivos cada vez más rápidos, más compactos, más poderosos y multifuncionales. Ya no es necesario establecer enlaces físicos entre dos puntos para transmitir la información de un punto a otro. Debido a la gran velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, los mensajes enviados desde cualquier punto de la superficie terrestre o de su atmósfera se reciben casi simultáneamente en cualquier otro.

Véase también

Bibliografía

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Referencias

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  49. Una alternativa, también con una explicación eléctrica fue ofrecida por Paul Keyser. Sugirió que un sacerdote o curandero, usando una espátula de hierro para preparar una poción de compuestos basados en vinagre en un recipiente de cobre, podría haber sentido un cosquilleo eléctrico, y utilizado el fenómeno para la electro-acupuntura, o para sorprender a los suplicantes electrificando una estatua de metal.
  50. El cobre y el hierro forman un par electroquímico, de modo que en presencia de un electrólito, producen un potencial eléctrico (voltaje). König observó un número de objetos muy finos de plata del antiguo Irak que fueron plateados con capas muy finas de oro, y especuló que fueron electroplateados usando baterías de estas «celdas».
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historia, electricidad, historia, electricidad, refiere, estudio, electricidad, descubrimiento, leyes, como, fenómeno, físico, invención, artefactos, para, práctico, como, también, denomina, electricidad, rama, ciencia, estudia, fenómeno, rama, tecnología, apl. La historia de la electricidad se refiere al estudio de la electricidad al descubrimiento de sus leyes como fenomeno fisico y a la invencion de artefactos para su uso practico Como tambien se denomina electricidad a la rama de la ciencia que estudia el fenomeno y a la rama de la tecnologia que lo aplica la historia de la electricidad es la rama de la historia de la ciencia y de la historia de la tecnologia que se ocupa de su surgimiento y evolucion El fenomeno de la electricidad se ha estudiado desde la antiguedad pero su estudio cientifico comenzo en los siglos XVII y XVIII A finales del siglo XIX los ingenieros lograron aprovecharla para uso domestico e industrial La rapida expansion de la tecnologia electrica la convirtio en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna 1 Un fragmento de ambar como el que pudo utilizar Tales de Mileto en su experimentacion del efecto triboelectrico El nombre en griego de este material elektron elektron se utilizo para nombrar al fenomeno y la ciencia que lo estudia a partir del libro De Magnetes Magneticisque Corporibus et de Magno Magnete Tellure de William Gilbert 1600 Grabado mostrando la teoria del galvanismo segun los experimentos de Luigi Galvani De viribus electricitatis motu musculari commentarius 1792 Mucho antes de que existiera algun conocimiento sobre la electricidad la humanidad era consciente de las descargas electricas producidas por peces electricos Textos del Antiguo Egipto que datan del 2750 a C se referian a estos peces como los tronadores del Nilo descritos como los protectores de los otros peces Posteriormente los peces electricos tambien fueron descritos por los romanos griegos arabes naturalistas y fisicos 2 Autores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonio Largo 3 4 describieron el efecto adormecedor de las descargas electricas producidas por peces electricos y rayas electricas Ademas sabian que estas descargas podian transmitirse por materias conductoras 5 Los pacientes de enfermedades como la gota y el dolor de cabeza se trataban con peces electricos con la esperanza de que la descarga pudiera curarlos 4 La primera aproximacion al estudio del rayo y a su relacion con la electricidad se atribuye a los arabes que antes del siglo XV tenian una palabra para rayo raad aplicado a la raya electrica En culturas antiguas del Mediterraneo se sabia que al frotar ciertos objetos como una barra de ambar con lana o piel se obtenian pequenas cargas efecto triboelectrico que atraian pequenos objetos y frotando mucho tiempo podia causar la aparicion de una chispa Cerca de la antigua ciudad griega de Magnesia se encontraban las denominadas piedras de Magnesia que incluian magnetita y los antiguos griegos observaron que los trozos de este material se atraian entre si y tambien a pequenos objetos de hierro Las palabras magneto equivalente en espanol a iman y magnetismo derivan de ese toponimo Hacia el ano 600 a C el filosofo griego Tales de Mileto hizo una serie de observaciones sobre electricidad estatica Concluyo que la friccion dotaba de magnetismo al ambar al contrario que minerales como la magnetita que no necesitaban frotarse 6 7 8 Tales se equivoco al creer que esta atraccion la producia un campo magnetico aunque mas tarde la ciencia probaria la relacion entre el magnetismo y la electricidad Segun una teoria controvertida los partos podrian haber conocido la electrodeposicion basandose en el descubrimiento en 1936 de la bateria de Bagdad 9 similar a una celda voltaica aunque es dudoso que el artefacto fuera de naturaleza electrica 10 Esas especulaciones y registros fragmentarios fueron el tratamiento casi exclusivo con la notable excepcion del uso del magnetismo para la brujula que hay desde la Antiguedad hasta la Revolucion cientifica del siglo XVII aunque todavia entonces pasaba por ser poco mas que una curiosidad para mostrar en los salones Las primeras aportaciones que pueden entenderse como aproximaciones sucesivas al fenomeno electrico fueron realizadas como William Gilbert que realizo un estudio cuidadoso de electricidad y magnetismo Diferencio el efecto producido por trozos de magnetita de la electricidad estatica producida al frotar ambar 8 Ademas acuno el termino neolatino electricus que a su vez proviene de hlektron elektron la palabra griega para ambar para referirse a la propiedad de atraer pequenos objetos despues de haberlos frotado 11 Esto origino los terminos electrico y electricidad que aparecen por vez primera en 1646 en la publicacion Pseudodoxia Epidemica de Thomas Browne 12 Esos estudios fueron seguidas por investigadores sistematicos como von Guericke Cavendish 13 14 Du Fay 15 van Musschenbroek 16 botella de Leyden o William Watson 17 Las observaciones sometidas a metodo cientifico empiezan a dar sus frutos con Galvani 18 Volta 19 Coulomb 20 y Franklin 21 y ya a comienzos del siglo XIX con Ampere 22 Faraday 23 y Ohm Los nombres de estos pioneros terminaron bautizando las unidades hoy utilizadas en la medida de las distintas magnitudes del fenomeno La comprension final de la electricidad se logro recien con su unificacion con el magnetismo en un unico fenomeno electromagnetico descrito por las ecuaciones de Maxwell 1861 1865 24 Los desarrollos tecnologicos que produjeron la Primera Revolucion Industrial no hicieron uso de la electricidad Su primera aplicacion practica generalizada fue el telegrafo electrico de Samuel Morse 1833 precedido por Gauss y Weber 1822 que revoluciono las telecomunicaciones 25 La generacion industrial de electricidad comenzo partir del cuarto final del siglo XIX cuando se extendio la iluminacion electrica de las calles y de las viviendas La creciente sucesion de aplicaciones de esta forma de energia hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la Segunda Revolucion Industrial 26 Mas que de grandes teoricos como lord Kelvin fue el momento de grandes ingenieros e inventores como Gramme 27 Tesla Sprague Westinghouse 28 von Siemens 29 Graham Bell 30 y sobre todo Alva Edison y su revolucionaria manera de entender la relacion entre investigacion cientifico tecnica y mercado capitalista que convirtio la innovacion tecnologica en una actividad industrial 31 32 Los sucesivos cambios de paradigma de la primera mitad del siglo XX relativista y cuantico estudiaran la funcion de la electricidad en una nueva dimension atomica y subatomica Multiplicador de tension Cockcroft Walton utilizado en un acelerador de particulas de 1937 que alcanzaba un millon de voltios La electrificacion no solo fue un proceso tecnico sino un verdadero cambio social de implicaciones extraordinarias comenzando por el alumbrado y siguiendo por todo tipo de procesos industriales motor electrico metalurgia refrigeracion y de comunicaciones telefonia radio Lenin durante la Revolucion bolchevique definio el socialismo como la suma de la electrificacion y el poder de los soviets 33 pero fue sobre todo la sociedad de consumo que nacio en los paises capitalistas la que dependio en mayor medida de la utilizacion domestica de la electricidad en los electrodomesticos y fue en estos paises donde la retroalimentacion entre ciencia tecnologia y sociedad desarrollo las complejas estructuras que permitieron los actuales sistemas de I D e I D I en que la iniciativa publica y privada se interpenetran y las figuras individuales se difuminan en los equipos de investigacion La energia electrica es esencial para la sociedad de la informacion de la tercera revolucion industrial que se viene produciendo desde la segunda mitad del siglo XX transistor television computacion robotica internet Unicamente puede compararsele en importancia la motorizacion dependiente del petroleo que tambien es ampliamente utilizado como los demas combustibles fosiles en la generacion de electricidad Ambos procesos exigieron cantidades cada vez mayores de energia lo que esta en el origen de la crisis energetica y medioambiental y de la busqueda de nuevas fuentes de energia la mayoria con inmediata utilizacion electrica energia nuclear y energias alternativas dadas las limitaciones de la tradicional hidroelectricidad Los problemas que tiene la electricidad para su almacenamiento y transporte a largas distancias y para la autonomia de los aparatos moviles son retos tecnicos aun no resueltos de forma suficientemente eficaz El impacto cultural de lo que Marshall McLuhan denomino Edad de la Electricidad que seguiria a la Edad de la Mecanizacion por comparacion a como la Edad de los Metales siguio a la Edad de Piedra radica en la altisima velocidad de propagacion de la radiacion electromagnetica 300 000 km s que hace que se perciba de forma casi instantanea Este hecho conlleva posibilidades antes inimaginables como la simultaneidad y la division de cada proceso en una secuencia Se impuso un cambio cultural que provenia del enfoque en segmentos especializados de atencion la adopcion de una perspectiva particular y la idea de la conciencia sensitiva instantanea de la totalidad una atencion al campo total un sentido de la estructura total Se hizo evidente y prevalente el sentido de forma y funcion como una unidad una idea integral de la estructura y configuracion Estas nuevas concepciones mentales tuvieron gran impacto en todo tipo de ambitos cientificos educativos e incluso artisticos por ejemplo el cubismo En el ambito de lo espacial y politico la electricidad no centraliza sino que descentraliza mientras que el ferrocarril requiere un espacio politico uniforme el avion y la radio permiten la mayor discontinuidad y diversidad en la organizacion espacial 34 Veanse tambien Historia del electromagnetismo Historia de la iluminacion Historia de la electroquimica Historia de la informaticay Cronologia de la ingenieria electrica y electronica Indice 1 Historia antigua y clasica 2 Edad Media y Renacimiento 3 Siglo XVII 3 1 Gilbert materiales electricos y materiales anelectricos 1600 3 2 Von Guericke las cargas electricas 1660 4 Siglo XVIII la Revolucion industrial 4 1 Gray los efluvios 1729 4 2 Cisternay du Fay carga vitrea y carga resinosa 1733 4 3 Van Musschenbroek la botella de Leyden 1745 4 4 Watson la corriente electrica 1747 4 5 Franklin el pararrayos 1752 4 6 Coulomb fuerza entre dos cargas 1777 4 7 Galvani el impulso nervioso 1780 4 8 Volta la pila de Volta 1800 5 Principios del siglo XIX el tiempo de los teoricos 5 1 Davy la electrolisis 1807 y el arco electrico 1808 5 2 Orsted el electromagnetismo 1819 5 3 Seebeck la termoelectricidad 1821 5 4 Ampere el solenoide 1822 5 5 Sturgeon el electroiman 1825 el conmutador 1832 y el galvanometro 1836 5 6 Ohm la ley de Ohm 1827 5 7 Henry induccion electromagnetica 1830 5 8 Gauss teorema de Gauss de la electrostatica 5 9 Faraday induccion 1831 generador 1831 1832 leyes y jaula de Faraday 5 10 Lenz ley de Lenz 1834 5 11 Peltier efecto Peltier 1834 induccion electrostatica 1840 5 12 Morse telegrafo 1833 1837 5 13 Werner M von Siemens locomotora electrica 1879 5 14 Wheatstone puente de Wheatstone 1843 5 15 Joule relaciones entre electricidad calor y trabajo 1840 1843 5 16 Kirchhoff leyes de Kirchhoff 1845 5 17 Thomson lord Kelvin relacion entre los efectos Seebeck y Peltier 1851 cable flexible 1858 5 18 Ruhmkorff la bobina de Ruhmkorff genera chispas de alto voltaje 1851 5 19 Foucault corrientes de Foucault 1851 5 20 Gramme la primera dinamo 1870 5 21 Hittorf el primer tubo de rayos catodicos 1872 5 22 Maxwell las cuatro ecuaciones de Maxwell 1875 6 Finales del siglo XIX el tiempo de los ingenieros 6 1 Graham Bell el telefono 1876 6 2 Alva Edison desarrollo de la lampara incandescente 1879 Menlo Park y comercializacion 6 3 Hopkinson el sistema trifasico 1882 6 4 Hertz demostracion de las ecuaciones de Maxwell y la teoria electromagnetica de la luz 1887 6 5 Westinghouse el suministro de corriente alterna 1886 6 6 Tesla desarrollo de maquinas electricas la bobina de Tesla 1884 1891 y el radiotransmisor 1893 6 7 Steinmetz la histeresis magnetica 1892 6 8 Rontgen los rayos X 1895 6 9 Pupin la bobina de Pupin 1894 y las imagenes de rayos X 1896 6 10 Thomson los rayos catodicos 1897 6 11 Hermanos Lumiere el inicio del cine 1895 6 12 Marconi la telegrafia inalambrica 1899 6 13 Hewitt la lampara de vapor de mercurio 1901 1912 6 14 Honold el magneto de alta tension la bujia 1902 y los faros parabolicos 1913 7 Los cambios de paradigma del siglo XX 7 1 Lorentz las transformaciones de Lorentz 1900 y el efecto Zeeman 1902 7 2 Einstein El efecto fotoelectrico 1905 7 3 Millikan El experimento de Millikan 1909 7 4 Onnes Superconductividad 1911 7 5 Zworykin la television 1923 7 6 Howard Armstrong frecuencia modulada FM 1935 7 7 Watson Watt el radar 1935 8 La segunda mitad del siglo XX Era espacial o Edad de la electricidad 8 1 Ordenadores 8 2 Transistor Electronica digital y Superconductividad 8 3 El reto de la generacion de electricidad 8 3 1 Centrales nucleares 8 3 2 Combustibles fosiles y fuentes renovables 8 4 Robotica y maquinas CNC 8 5 Laser 8 6 Electrificacion de los ferrocarriles 8 7 Electromedicina 8 8 Telecomunicaciones e Internet 9 Vease tambien 10 Bibliografia 11 Referencias 12 Enlaces externos 12 1 VideosHistoria antigua y clasica Editar El descubrimiento de la propiedad de los imanes ciertos minerales con oxidos de hierro encontraron por primera vez en estado natural en varias partes del mundo especialmente en Magnesia en Asia Menor que tenian la propiedad de atraer pequenos trozos de hierro como se muestra El conocimiento de la electricidad estatica se remonta a las civilizaciones mas tempranas pero durante milenios se mantuvo como un fenomeno interesante y desconcertante sin una teoria que explicase su comportamiento y a menudo confundido con el magnetismo Los antiguos conocian propiedades bastante curiosas que poseian dos sustancias el ambar ἤlektron elektron y el mineral de hierro magnetico magnῆtis li8os magnetis lithos magnetis lithos 35 la piedra de Magnesia 36 piedra imantada El ambar cuando se frota atrae objetos livianos como plumas el mineral de hierro magnetico tiene el poder de atraer hierro 37 Basandose en su descubrimiento de un artefacto hematitico olmeca en America Central el astronomo estadounidense John Carlson sugirio que los olmecas pueden haber descubierto y utilizado la brujula geomagnetica de piedra imantada antes de 1000 a C Si ello fuese verdad precede al descubrimiento chino de la brujula de piedra imantada geomagnetica en mas de un milenio 38 39 Carlson especula que los olmecas pueden haber usado artefactos similares como un dispositivo direccional para propositos astrologicos o geomanticos o para orientar sus templos las moradas de los vivos o los enterramientos de los muertos La referencia mas antigua de la literatura china al magnetismo se encuentra en un libro del siglo IV a C titulado Libro del maestro del valle del Diablo 鬼谷 子 La piedra imantadahace que el hierro llegue o lo atraiga 40 41 El bagre electrico se encuentra en Africa tropical y el rio Nilo Mucho antes de que existiera algun conocimiento del electromagnetismo las personas eran conscientes de los efectos de la electricidad Los relampagos y otras manifestaciones de electricidad como el fuego de San Telmo se conocian en la antiguedad pero no se entendia que estos fenomenos tuvieran un origen comun 42 Los antiguos egipcios estaban al tanto de las descargas al interactuar con peces electricos como el bagre electrico u otros animales como las anguilas electricas 43 Las descargas de los animales fueron evidentes para los observadores que desde la prehistoria habian estado en contacto con ellos Los textos de 2750 a C de los antiguos egipcios se referian a estos peces como el trueno del Nilo y los veian como los protectores de todos los demas peces 37 Otro posible enfoque para descubrir la identidad de los rayos y de la electricidad de cualquier otra fuente se debe atribuir a los arabes quienes antes del siglo XV utilizaban la misma palabra arabe para relampago barq y la raya electrica 42 Tales de Mileto que escribio alrededor del ano 600 a C observo que frotando pieles con diversas sustancias como el ambar provocaba que atrajeran motas de polvo y otros objetos de luz 44 Tales escribio sobre el efecto que ahora se conoce como electricidad estatica Los griegos notaron que si frotaban el ambar el tiempo suficiente incluso podian conseguir que saltase una chispa electrica En esa epoca en la alquimia y la filosofia natural se pensaba que podria existir un medio material llamado eter una sustancia que llenaria el espacio o campo Los fenomenos electrostaticos fueron reportados nuevamente milenios mas tarde por los naturalistas y medicos romanos y arabes 45 Varios escritores antiguos como Plinio el Viejo y Scribonius Largus atestiguaron el efecto adormecedor de las descargas electricas producidas por los pez gato y torpedo rayos Plinio en sus libros escribe Los antiguos toscanos por su aprendizaje sostienen que hay nueve dioses que envian relampagos y los de once generos Esta fue en general la idea pagana temprana de los rayos 42 Los antiguos tenian algun concepto de que las descargas podian viajar a lo largo de objetos conductores 46 Los pacientes que sufrian dolencias como la gota o el dolor de cabeza eran tratados con peces electricos con la esperanza de que la poderosa sacudida al tocarlos pudiera curarlos 4 Varios objetos encontrados en Irak en 1938 datados de los primeros siglos d C Mesopotamia sasanida llamada la bateria de Bagdad se asemejan a una celda galvanica y algunos creen que se utilizarian para la galvanoplastia 47 Las afirmaciones son controvertidas debido a las mismas evidencias que las sustentan y a las teorias sobre el uso de los artefactos 48 49 a pruebas fisicas de los objetos conductores y si eran de naturaleza electrica 50 Por ello la naturaleza de esos objetos se basa en la especulacion y su funcion es dudosa 51 Edad Media y Renacimiento Editar Shen Kuo escribio Dream Pool Essays 夢溪筆談 Shen tambien describio por primera vez la aguja magnetica La atraccion magnetica ya habia sido explicada antes por Aristoteles y Tales como el trabajo de un alma en la piedra 52 Ese alma fue el primer ataque de la razon humana a la supersticion y la fundacion de la filosofia Al cabo de siglos una nueva capacidad de la magnetita se revelo en su polaridad o la aparicion de efectos opuestos en extremos opuestos y llevo luego a la primera utilizacion del conocimiento adquirido en la aguja nautica que condujo que al descubrimiento del Nuevo Mundo y la apertura de todos los portales del Antiguo Mundo al comercio y la civilizacion 53 En el siglo XI el cientifico chino Shen Kuo 1031 1095 fue la primera persona en escribir sobre la brujula de aguja magnetica y que esta mejoraba la precision de la navegacion al emplear el concepto astronomico de norte verdadero Dream Pool Essays senalado en 1088 d C y en el siglo XII se sabia que los chinos usaban la brujula de piedra imantada para la navegacion En 1187 Alexander Neckam fue el primero en Europa en describir la brujula y su uso para la navegacion El magnetismo fue una de las pocas ciencias que progresaron en Europa medieval En el siglo XIII Peter Peregrinus un nativo de Maricourt en Picardia hizo un descubrimiento de importancia fundamental 54 El erudito frances realizo experimentos sobre magnetismo y escribio el primer tratado que se conserva que describe las propiedades de los imanes y de las agujas pivotantes de brujula 37 La brujula seca fue inventada alrededor de 1300 por el inventor italiano Flavio Gioja 55 El arzobispo Eustacio de Tesalonica erudito griego y escritor del siglo XII registra que Woliver rey de los godos era capaz de echar chispas de su cuerpo El mismo escritor afirma que cierto filosofo era capaz mientras se vestia de hacer saltar chispas de su ropa un resultado aparentemente similar al obtenido por Robert Symmer en sus experimentos con medias de seda un relato cuidadoso que se puede encontrar en las Philosophical Transactions 1759 42 El medico italiano Gerolamo Cardano escribio sobre la electricidad en De Subtilitate 1550 distinguiendo quizas por primera vez entre fuerzas electricas y fuerzas magneticas Siglo XVII EditarLa Revolucion cientifica que se venia produciendo desde Copernico en la astronomia y Galileo en la fisica no va a encontrar aplicaciones muy tempranas al campo de la electricidad limitandose la actividad de los pocos autores que tratan sobre ella a la recopilacion baconiana de datos experimentales que por el momento no alcanzan a inducir modelos explicativos tambien en la era de la electricidad se produjeron grandes cambios importantes Gilbert materiales electricos y materiales anelectricos 1600 Editar William Gilbert y su obra De Magnete 1600 Articulo principal De Magnete El cientifico ingles William Gilbert 1544 1603 publico en 1600 su libro De Magnete en donde utiliza la palabra latina electricus derivada del griego elektron que significa ambar para describir los fenomenos descubiertos por los griegos 56 Previamente el italiano Gerolamo Cardano habia ya distinguido quiza por primera vez entre las fuerzas magneticas y las electricas De Subtilitate 1550 Gilbert establecio las diferencias entre ambos fenomenos a raiz de que la reina Isabel I de Inglaterra le ordenara estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brujulas usadas en la navegacion consiguiendo con este trabajo la base principal para la definicion de los fundamentos de la electrostatica y magnetismo A traves de sus experiencias clasifico los materiales en electricos conductores y anelectricos aislantes e ideo el primer electroscopio Descubrio la imantacion por influencia y observo que la imantacion del hierro se pierde cuando se calienta al rojo Estudio la inclinacion de una aguja magnetica concluyendo que la Tierra se comporta como un gran iman El Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz 57 Vease tambien William Gilbert Von Guericke las cargas electricas 1660 Editar Otto von Guericke y uno de sus experimentos electrostaticos Articulo principal Electrostatica Las investigaciones de Gilbert fueron continuadas por el fisico aleman Otto von Guericke 1602 1686 En las investigaciones que realizo sobre electrostatica observo que se producia una repulsion entre cuerpos electrizados luego de haber sido atraidos Ideo la primera maquina electrostatica y saco chispas de un globo hecho de azufre lo cual le llevo a especular sobre la naturaleza electrica de los relampagos Fue la primera persona que estudio la luminiscencia 58 Vease tambien Otto von GuerickeSiglo XVIII la Revolucion industrial EditarLa crisis de la conciencia europea renueva el panorama intelectual de finales del siglo XVII a principios del siglo XVIII y abre las puertas al llamado Siglo de las luces o de la Ilustracion Instituciones cientificas de nuevo cuno como la Royal Academy inglesa y el espiritu critico que los enciclopedistas franceses extienden por todo el continente conviven con el inicio de la Revolucion industrial No obstante la retroalimentacion entre ciencia tecnologia y sociedad aun no se habia producido Aparte del pararrayos ninguna de las innovaciones tecnicas del siglo tuvo que ver con las investigaciones cientificas sobre la electricidad hecho que no es exclusivo de este campo la mismisima maquina de vapor precedio en cien anos a la definicion de la termodinamica por Sadi Carnot 59 Gray los efluvios 1729 Editar Experimento de Stephen Gray y Granville Wheler en 1730 Articulo principal Conductividad electrica El fisico ingles Stephen Gray 1666 1736 estudio principalmente la conductividad electrica de los cuerpos y despues de muchos experimentos fue el primero en 1729 en transmitir electricidad a traves de un conductor En sus experimentos descubrio que para que la electricidad o los efluvios o virtud electrica como el la llamo pudiera circular por el conductor que tenia que estar aislado de tierra Posteriormente estudio otras formas de transmision y junto con los cientificos G Wheler y J Godfrey clasifico los materiales en conductores y aislantes de la electricidad Vease tambien Stephen Gray Cisternay du Fay carga vitrea y carga resinosa 1733 Editar Articulo principal Carga electrica Charles Francois du Fay El cientifico frances Charles Francois de Cisternay du Fay 1698 1739 al enterarse de los trabajos de Stephen Gray dedico su vida al estudio de los fenomenos electricos Du Fay entre otros muchos experimentos observo que una lamina de oro siempre era repelida por una barra de vidrio electrificada Publico sus trabajos en 1733 siendo el primero en identificar la existencia de dos tipos de cargas electricas denominadas hoy en dia positiva y negativa que el denomino carga vitrea y carga resinosa debido a que ambas se manifestaban de una forma al frotar con un pano de seda el vidrio carga positiva y de forma distinta al frotar con una piel algunas substancias resinosas como el ambar o la goma carga negativa Vease tambien C F Du Fay Van Musschenbroek la botella de Leyden 1745 Editar Pieter van Musschenbroek y la botella de Leyden Articulo principal Botella de Leyden El fisico neerlandes Pieter van Musschenbroek 1692 1761 que trabajaba en la Universidad de Leiden efectuo una experiencia para comprobar si una botella llena de agua podia conservar cargas electricas Esta botella consistia en un recipiente con un tapon al cual se le atraviesa una varilla metalica sumergida en el liquido La varilla tiene una forma de gancho en la parte superior al cual se le acerca un conductor cargado electricamente Durante la experiencia un asistente separo el conductor y recibio una fuerte descarga al aproximar su mano a la varilla debida a la electricidad estatica que se habia almacenado en la botella De esta manera fue descubierta la botella de Leyden y la base de los actuales condensadores electricos llamados incorrectamente capacitores por anglicismo 60 Vease tambien Pieter van Musschenbroek Watson la corriente electrica 1747 Editar William Watson y uno de sus experimentos sobre electrostatica Articulo principal Corriente electrica Sir William Watson 1715 1787 medico y fisico ingles estudio los fenomenos electricos Realizo reformas en la botella de Leyden agregandole una cobertura de metal descubriendo que de esta forma se incrementaba la descarga electrica En 1747 demostro que una descarga de electricidad estatica es una corriente electrica Fue el primero en estudiar la propagacion de corrientes en gases enrarecidos 61 Vease tambien William Watson Franklin el pararrayos 1752 Editar Benjamin Franklin y el experimento de la cometa Articulo principal Pararrayos El polifacetico estadounidense Benjamin Franklin 1706 1790 investigo los fenomenos electricos naturales Es particularmente famoso su experimento en el que haciendo volar una cometa durante una tormenta demostro que los rayos eran descargas electricas de tipo electrostatico Como consecuencia de estas experimentaciones invento el pararrayos Tambien formulo una teoria segun la cual la electricidad era un fluido unico existente en toda materia y califico a las substancias en electricamente positivas y electricamente negativas de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido 62 Vease tambien Benjamin Franklin Coulomb fuerza entre dos cargas 1777 Editar Charles Augustin de Coulomb y su ley 1777 Articulo principal Ley de Coulomb El fisico e ingeniero frances Charles Augustin de Coulomb 1736 1806 fue el primero en establecer las leyes cuantitativas de la electrostatica ademas de realizar muchas investigaciones sobre magnetismo rozamiento y electricidad Sus investigaciones cientificas estan recogidas en siete memorias en las que expone teoricamente los fundamentos del magnetismo y de la electrostatica En 1777 invento la balanza de torsion para medir la fuerza de atraccion o repulsion que ejercen entre si dos cargas electricas y establecio la funcion que liga esta fuerza con la distancia Con este invento culminado en 1785 Coulomb pudo establecer la expresion de la fuerza entre dos cargas electricas q y Q en funcion de la distancia d que las separa actualmente conocida como Ley de Coulomb F k q Q d2 Coulomb tambien estudio la electrizacion por frotamiento y la polarizacion e introdujo el concepto de momento magnetico El Coulomb simbolo C castellanizado a Culombio es la unidad del SI para la medida de la cantidad de carga electrica 63 Vease tambien Charles Augustin de Coulomb Galvani el impulso nervioso 1780 Editar Luigi Galvani y su experimento con la rana Articulos principales Impulso nerviosoy Galvanismo El medico y fisico italiano Luigi Galvani 1737 1798 se hizo famoso por sus investigaciones sobre los efectos de la electricidad en los musculos de los animales Mientras disecaba una rana hallo accidentalmente que sus patas se contraian al tocarlas con un objeto cargado de electricidad Por ello se le considera el iniciador de los estudios del papel que desempena la electricidad en el funcionamiento de los organismos animales De sus discusiones con otro gran cientifico italiano de su epoca Alessandro Volta sobre la naturaleza de los fenomenos observados surgio la construccion de la primera pila o aparato para producir corriente electrica continua llamado pila de Volta El nombre de Luigi Galvani sigue hoy asociado con la electricidad a traves de terminos como galvanismo y galvanizacion Sus estudios preludiaron una ciencia que surgiria mucho despues la neurofisiologia estudio del funcionamiento del sistema nervioso en la que se basa la neurologia 64 Vease tambien Luigi Galvani Volta la pila de Volta 1800 Editar Alessandro Volta y su pila 1800 Articulo principal Pila de Volta El fisico italiano Alessandro Volta 1745 1827 inventa la pila precursora de la bateria electrica Con un apilamiento de discos de zinc y cobre separados por discos de carton humedecidos con un electrolito y unidos en sus extremos por un circuito exterior Volta logro por primera vez producir corriente electrica continua a voluntad 65 Dedico la mayor parte de su vida al estudio de los fenomenos electricos invento el electrometro y el eudiometro y escribio numerosos tratados cientificos Por su trabajo en el campo de la electricidad Napoleon le nombro conde en 1801 La unidad de tension electrica y de la fuerza electromotriz el Volt simbolo V castellanizado como Voltio recibio ese nombre en su honor 65 Vease tambien Alessandro VoltaPrincipios del siglo XIX el tiempo de los teoricos EditarEl proposito de la ciencia optimista surgida de la Ilustracion era la comprension total de la realidad En el ambito de la electricidad la clave seria describir estas fuerzas a distancia como en las ecuaciones de la mecanica newtoniana Pero la realidad era mucho mas compleja como para dar facil cumplimiento a este programa La capacidad de desviar agujas imantadas descubierta por Oersted 1820 y la induccion electromagnetica descubierta por Faraday 1821 acabaron por interrelacionar la electricidad con el magnetismo y los movimientos mecanicos La teoria completa del campo electromagnetico tuvo que esperar a Maxwell e incluso entonces 1864 al comprobarse que una de las constantes que aparecian en su teoria tenia el mismo valor que la velocidad de la luz se apunto la necesidad de englobar tambien la optica en el electromagnetismo 66 El romanticismo con su gusto por lo tetrico y su desconfianza en la razon anadio un lado oscuro a la consideracion de la electricidad que excitaba la imaginacion de la forma mas morbosa el dominio humano de tal fuerza de la naturaleza le pondria al nivel creador que hasta entonces solo se imaginaba al alcance de seres divinos Con cadaveres y electricidad Mary Wollstonecraft Shelley compuso la trama de Frankenstein o el moderno Prometeo 1818 novela precursora tanto del genero de terror como de la ciencia ficcion Davy la electrolisis 1807 y el arco electrico 1808 Editar Humphry Davy y su temprano experimento con la luz de arco de carbon alimentada por una bateria de celulas liquidas Articulo principal Electroquimica El quimico britanico sir Humphry Davy 1778 1829 es considerado el fundador de la electroquimica junto con Volta y Faraday Davy contribuyo a identificar experimentalmente por primera vez varios elementos quimicos mediante la electrolisis y estudio la energia involucrada en el proceso Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrolisis donde logra la separacion del magnesio bario estroncio calcio sodio potasio y boro En 1807 fabrica una pila con mas de 2000 placas dobles con la que descubre el cloro y demuestra que se trata de un elemento quimico dandole ese nombre debido a su color amarillo verdoso Junto a W T Brande consigue aislar al litio de sus sales mediante electrolisis del oxido de litio 1818 Fue jefe y mentor de Michael Faraday Creo ademas una lampara de seguridad para las minas que lleva su nombre 1815 y fue pionero en el control de la corrosion mediante la proteccion catodica En 1805 le fue concedida la Medalla Copley 67 Vease tambien Humphry Davy Orsted el electromagnetismo 1819 Editar Hans Christian Orsted realizando el experimento que le permitio descubrir la relacion entre la electricidad y el magnetismo en 1820 Articulo principal Electromagnetismo El fisico y quimico danes Hans Christian Orsted 1777 1851 fue un gran estudioso del electromagnetismo En 1813 predijo la existencia de los fenomenos electromagneticos y en 1819 logro demostrar su teoria empiricamente al descubrir junto con Ampere que una aguja imantada se desvia al ser colocada en direccion perpendicular a un conductor por el que circula una corriente electrica Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la electricidad ya que puso en evidencia la relacion existente entre la electricidad y el magnetismo En homenaje a sus contribuciones se denomino Oersted simbolo Oe a la unidad de intensidad de campo magnetico en el sistema Gauss Se cree que tambien fue el primero en aislar el aluminio por electrolisis en 1825 En 1844 publico su Manual de Fisica Mecanica 68 Vease tambien Hans Christian Orsted Seebeck la termoelectricidad 1821 Editar Thomas Seebeck y el efecto termoelectrico 1821 Articulo principal Efecto Peltier Seebeck El medico e investigador fisico natural de Estonia Thomas Johann Seebeck 1770 1831 descubrio el efecto termoelectrico En 1806 descubrio tambien los efectos de radiacion visible e invisible sobre sustancias quimicas como el cloruro de plata En 1808 obtuvo la primera combinacion quimica de amoniaco con oxido de mercurio A principios de 1820 Seebeck realizo variados experimentos en la busqueda de una relacion entre la electricidad y calor En 1821 soldando dos alambres de metales diferentes cobre y bismuto en un lazo descubrio accidentalmente que al calentar uno a alta temperatura y mientras el otro se mantenia a baja temperatura se producia un campo magnetico Seebeck no creyo o no divulgo que una corriente electrica era generada cuando el calor se aplicaba a la soldadura de los dos metales En cambio utilizo el termino termomagnetismo para referirse a su descubrimiento Actualmente se lo conoce como efecto Peltier Seebeck o efecto termoelectrico y es la base del funcionamiento de los termopares 69 Vease tambien Thomas Johann Seebeck Ampere el solenoide 1822 Editar Andre Marie Ampere y su mesa para demostrar varios efectos electromagneticos Articulo principal Corriente electrica El fisico y matematico frances Andre Marie Ampere 1775 1836 esta considerado como uno de los descubridores del electromagnetismo Es conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la corriente electrica y el magnetismo que constituyeron junto con los trabajos del danes Hans Chistian Oesterd el desarrollo del electromagnetismo Sus teorias e interpretaciones sobre la relacion entre electricidad y magnetismo se publicaron en 1822 en su Coleccion de observaciones sobre electrodinamica y en 1826 en su Teoria de los fenomenos electrodinamicos Ampere descubrio las leyes que determinan el desvio de una aguja magnetica por una corriente electrica lo que hizo posible el funcionamiento de los actuales aparatos de medida Descubrio las acciones mutuas entre corrientes electricas al demostrar que dos conductores paralelos por los que circula una corriente en el mismo sentido se atraen mientras que si los sentidos de la corriente son opuestos se repelen La unidad de intensidad de corriente electrica el Ampere simbolo A castellanizada como Amperio recibe este nombre en su honor 70 Vease tambien Andre Marie Ampere Sturgeon el electroiman 1825 el conmutador 1832 y el galvanometro 1836 Editar William Sturgeon y el primer electroiman 1825 Articulo principal Electroiman El fisico britanico William Sturgeon 1783 1850 invento en 1825 el primer electroiman Era un trozo de hierro con forma de herradura envuelto por una bobina enrollada sobre el mismo Sturgeon demostro su potencia levantando 4 kg con un trozo de hierro de 200 g envuelto en cables por los que hizo circular la corriente de una bateria Sturgeon podia regular su electroiman lo que supuso el principio del uso de la energia electrica en maquinas utiles y controlables estableciendo los cimientos para las comunicaciones electronicas a gran escala Este dispositivo condujo a la invencion del telegrafo el motor electrico y muchos otros dispositivos que fueron base de la tecnologia moderna En 1832 invento el conmutador para motores electricos y en 1836 invento el primer galvanometro de bobina giratoria 71 Vease tambien William Sturgeon Ohm la ley de Ohm 1827 Editar Georg Simon Ohm y la balanza de torsion que le permitio desarrollar su ley 1825 Articulo principal Ley de Ohm Georg Simon Ohm 1789 1854 fue un fisico y matematico aleman que estudio la relacion entre el voltaje V aplicado a una resistencia R y la intensidad de corriente I que circula por ella En 1827 formulo la ley que lleva su nombre la ley de Ohm cuya expresion matematica es V I R Tambien se intereso por la acustica la polarizacion de las pilas y las interferencias luminosas En su honor se ha bautizado a la unidad de resistencia electrica con el nombre de Ohm simbolo W castellanizada a ohmio 72 Vease tambien Georg Simon Ohm Henry induccion electromagnetica 1830 Editar Joseph Henry decubridor de la induccion electromagnetica simultanea e independientemente de Faraday de quien se muestra su famoso experimento con bobinas Articulos principales Electroimane Induccion electromagnetica El estadounidense Joseph Henry 1797 1878 fue un fisico que investigo el electromagnetismo y sus aplicaciones en electroimanes y reles Descubrio la induccion electromagnetica simultanea e independientemente de Faraday cuando observo que un campo magnetico variable puede inducir una fuerza electromotriz en un circuito cerrado En su version mas simple el experimento de Henry consiste en desplazar un segmento de conductor perpendicularmente a un campo magnetico lo que produce una diferencia de potencial entre sus extremos Esta fuerza electromotriz inducida se explica por la fuerza de Lorentz que ejerce el campo magnetico sobre los electrones libres del conductor En su honor se denomino Henry simbolo H a la unidad de inductancia castellanizada como Henrio 73 Vease tambien Joseph Henry Gauss teorema de Gauss de la electrostatica Editar Johann Carl Friedrich Gauss y su ley 1825 que explica el desplazamiento electrico y la carga libre en un condensador Articulo principal Ley de Gauss El matematico astronomo y fisico aleman Johann Carl Friedrich Gauss 1777 1855 hizo importantes contribuciones en campos como la teoria de numeros el analisis matematico la geometria diferencial la geodesia la electricidad el magnetismo y la optica Considerado uno de los matematicos de mayor y mas duradera influencia se conto entre los primeros en extender el concepto de divisibilidad a conjuntos diferentes de los numericos En 1831 se asocio al fisico Wilhelm Weber durante seis fructiferos anos durante los cuales investigaron importantes problemas como las Leyes de Kirchhoff y del magnetismo construyendo un primitivo telegrafo electrico Su contribucion mas importante a la electricidad es la denominada Ley de Gauss que relaciona la carga electrica q contenida en un volumen V con el flujo del campo electrico E displaystyle vec E sobre la cerrada superficie S que encierra el volumen V cuya expresion matematica es S E d A q ϵ o displaystyle oint S vec E cdot d vec A frac q epsilon o En su honor se dio el nombre de Gauss simbolo G a la unidad de intensidad de campo magnetico del Sistema Cegesimal de Unidades CGS Su relacion con la correspondiente unidad del Sistema Internacional de Unidades SI el Tesla simbolo T es 1 G 10 4 T 74 Vease tambien Johann Carl Friedrich Gauss Faraday induccion 1831 generador 1831 1832 leyes y jaula de Faraday Editar Michael Faraday y su experimento que muestra la induccion entre bobinas de alambre Articulo principal Ley de Faraday El fisico y quimico ingles Michael Faraday 1791 1867 discipulo de Humphry Davy es conocido principalmente por su descubrimiento de la induccion electromagnetica que ha permitido la construccion de generadores y motores electricos y de las leyes de la electrolisis por lo que es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquimica En 1831 trazo el campo magnetico alrededor de un conductor por el que circula una corriente electrica ya descubierto por Oersted y ese mismo ano descubrio la induccion electromagnetica demostro la induccion de una corriente electrica por otra e introdujo el concepto de lineas de fuerza para representar los campos magneticos Durante este mismo periodo investigo sobre la electrolisis y descubrio las dos leyes fundamentales que llevan su nombre 1ª La masa de sustancia liberada en una electrolisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado a traves del electrolito masa equivalente electroquimico por la intensidad y por el tiempo m c I t 2ª Las masas de distintas sustancia liberadas por la misma cantidad de electricidad son directamente proporcionales a sus pesos equivalentes Con sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a traves del movimiento En su honor se denomino Farad simbolo F castellanizado como Faradio a la unidad de capacidad del SI de unidades El Faradio se define como la capacidad de un condensador tal que cuando su carga es un Culombio adquiere una diferencia de potencial electrostatico de un voltio 75 Vease tambien Michael Faraday Lenz ley de Lenz 1834 Editar Heinrich Friedrich Lenz y su ley Articulo principal Ley de Lenz El fisico estonio Heinrich Friedrich Lenz 1804 1865 formulo en 1834 la ley de la oposicion de las corrientes inducidas conocida como ley de Lenz cuyo enunciado es el siguiente El sentido de las corrientes o fuerza electromotriz inducida es tal que siempre se opone a la variacion del flujo que la produce Tambien realizo investigaciones significativas sobre la conductividad de los cuerpos en relacion con su temperatura descubriendo en 1843 la relacion entre ambas lo que luego fue ampliado y desarrollado por James Prescott Joule por lo que pasaria a llamarse Ley de Joule 76 Vease tambien Heinrich Friedrich Lenz Peltier efecto Peltier 1834 induccion electrostatica 1840 Editar Jean Peltier y esquema del efecto por el descubierto en 1834 Articulo principal Efecto Peltier El fisico frances y anteriormente relojero Jean Peltier 1785 1845 descubrio el fenomeno del flujo de calor asociado al paso de la corriente electrica en pares bimetalicos desde una union que se enfria hasta la otra que se calienta Su gran descubrimiento experimental fue comprobar que el calentamiento o el enfriamiento de las uniones en el circuito het dependia de la direccion en que se hacia pasar la corriente electrica Este efecto reversible es proporcional directamente a la fuerza de la corriente El efecto Peltier que realiza la accion inversa al efecto Seebeck consiste en la creacion de una diferencia termica a partir de una diferencia de potencial electrico El efecto es utilizado para la refrigeracion termoelectrica Vease tambien Jean Peltier Morse telegrafo 1833 1837 Editar Samuel Morse con un prototipo de su invencion y su diseno original del telegrafo Articulo principal Telegrafo El inventor estadounidense Samuel Finley Breese Morse 1791 1872 es principalmente conocido por la invencion del telegrafo electrico y la invencion del codigo Morse El 6 de enero de 1833 Morse realizo su primera demostracion publica con su telegrafo mecanico optico y efectuo con exito las primeras pruebas en febrero de 1837 en un concurso convocado por el Congreso de los Estados Unidos Tambien invento un alfabeto que representa las letras y numeros por una serie de puntos y rayas conocido actualmente como codigo Morse para poder utilizar su telegrafo En el ano 1843 el Congreso de los Estados Unidos le asigno 30 000 dolares para que construyera la primera linea de telegrafo entre Washington y Baltimore en colaboracion con Joseph Henry El 24 de mayo de 1844 Morse envio su famoso primer mensaje Que nos ha traido Dios Fue objeto de muchos honores y en sus ultimos anos se dedico a experimentar con la telegrafia submarina por cable 77 Vease tambien Samuel Finley Breese Morse Werner M von Siemens locomotora electrica 1879 Editar Ernst Werner von Siemens y la primera locomotora electrica construida en 1879 Articulo principal Siemens AG El ingeniero aleman Ernst Werner von Siemens 1816 1892 construyo en 1847 un nuevo tipo de telegrafo poniendo asi la primera piedra en la construccion de la empresa Siemens AG junto a Johann Georg Halske En 1841 desarrollo un proceso de galvanizacion en 1846 un telegrafo de aguja y presion y un sistema de aislamiento de cables electricos mediante gutapercha lo que permitio en la practica la construccion y tendido de cables submarinos Fue uno de los pioneros de las grandes lineas telegraficas transoceanicas responsable de la linea Irlanda EE UU comenzada en 1874 a bordo del buque Faraday y Gran Bretana India 1870 Aunque probablemente no fue el inventor de la dinamo la perfecciono hasta hacerla confiable y la base de la generacion de la corriente alterna en las primeras grandes usinas Fue pionero en otras invenciones como el telegrafo con puntero teclado para hacer transparente al usuario el codigo Morse o la primera locomotora electrica presentada por su empresa en 1879 Dentro de sus muchos inventos y descubrimientos electricos se destacan la dinamo y el uso de la gutapercha sustancia plastica extraida del latex usada como aislador electrico en el recubrimiento de cables conductores En homenaje a sus contribuciones en el SI se denomina siemens simbolo S a la unidad de conductancia electrica inversa de la resistencia previamente llamada mho Vease tambien Ernst Werner von Siemens Wheatstone puente de Wheatstone 1843 Editar Charles Wheatstone y esquema de su puente El fisico e inventor ingles Charles Wheatstone 1802 1875 es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito electrico que lleva su nombre puente de Wheatstone para medir resistencias electricas En realidad habia sido disenado previamente por Samuel Hunter Christie en 1832 con lo que el papel de Wheatstone fue la mejora y popularizacion a partir de 1843 Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos de un puente en H formado por cuatro resistencias una de las cuales es la resistencia a medir Wheatstone fue un autodidacta que llego a convertirse en profesor de filosofia experimental de la Universidad de Londres en 1834 En colaboracion con el ingeniero William Fothergill Cooke patento en 1837 el primer telegrafo electrico britanico simultaneamente con el inventado por Morse Charles Wheatstone invento tambien un instrumento optico para la fotografia en tres dimensiones estereoscopio un telegrafo automatico y un pendulo electromagnetico 78 Vease tambien Charles Wheatstone Joule relaciones entre electricidad calor y trabajo 1840 1843 Editar James Prescott Joule y su experimento Articulo principal Efecto Joule James Prescott Joule 1818 1889 fisico ingles es conocido por sus estudios sobre la energia y sus aplicaciones tecnicas Su principal contribucion a la electricidad es la cuantificacion de la generacion de calor producido por una corriente electrica que atraviesa una resistencia ley que lleva su nombre Ley de Joule Todo cuerpo conductor recorrido por una corriente electrica desprende una cantidad de calor equivalente al trabajo realizado por el campo electrico para transportar las cargas de un extremo a otro del conductor durante ese tiempo formulada como Q 0 24 R I 2 t displaystyle displaystyle Q 0 24 cdot R cdot I 2 cdot t Tambien descubrio la equivalencia entre el trabajo mecanico y la cantidad de calor cuya unidad historica es la caloria Junto con su compatriota el fisico William Thomson conocido posteriormente como lord Kelvin Joule descubrio que la temperatura de un gas desciende cuando se expande sin realizar trabajo Este fenomeno que se conoce como efecto Joule Thomson es el principio constructivo de los refrigeradores Alrededor de 1841 junto con el cientifico aleman Hermann von Helmholtz demostro que la electricidad es una forma de energia y que los circuitos electricos cumplen la ley de la conservacion de la energia El Joule simbolo J castellanizado a julio es la unidad del Sistema Internacional para la energia y el trabajo mecanico Se define como el trabajo realizado por una fuerza de 1 Newton cuando se desplaza paralelamente a si misma en un 1 metro 79 Vease tambien James Prescott Joule Kirchhoff leyes de Kirchhoff 1845 Editar Gustav Robert Kirchhoff y esquema de la ley de mallas Articulo principal Leyes de Kirchhoff Las principales contribuciones a la ciencia del fisico aleman Gustav Robert Kirchhoff 1824 1887 estuvieron en el campo de los circuitos electricos la teoria de placas la optica la espectroscopia y la emision de radiacion de cuerpo negro Kirchhoff propuso el nombre de radiacion de cuerpo negro en 1862 Es responsable de dos conjuntos de leyes fundamentales en la teoria clasica de circuitos electricos y en la emision termica Aunque ambas se denominan Leyes de Kirchhoff probablemente esta denominacion es mas comun en el caso de las Leyes de Kirchhoff de la ingenieria electrica Estas leyes permiten calcular la distribucion de corrientes y tensiones en las redes electricas con derivaciones y establecen lo siguiente 1ª La suma algebraica de las intensidades que concurren en un punto es igual a cero 2ª La suma algebraica de los productos parciales de intensidad por resistencia en una malla es igual a la suma algebraica de las fuerzas electromotrices en ella existentes cuando la intensidad de corriente es constante Junto con los quimicos alemanes Robert Wilhelm Bunsen y Joseph von Fraunhofer fue de los primeros en desarrollar las bases teoricas y experimentales de la espectroscopia desarrollando el espectroscopio moderno para el analisis quimico En 1860 Kirchhoff y Bunsen descubrieron el cesio y el rubidio mediante la espectroscopia Kirchhoff tambien estudio el espectro solar y realizo importantes investigaciones sobre la transferencia de calor 80 Vease tambien Gustav Robert Kirchhoff Thomson lord Kelvin relacion entre los efectos Seebeck y Peltier 1851 cable flexible 1858 Editar William Thomson lord Kelvin y esquema del efecto Thomson Articulo principal Efecto Thomson El matematico ingles William Thomson Lord Kelvin 1824 1907 realizo muchos trabajos de investigacion fisica por ejemplo el analisis teorico sobre transmision por cable que hizo posible el desarrollo del cable transatlantico En 1851 definio la Segunda Ley de la Termodinamica En 1858 invento el cable flexible Kelvin destaco por sus importantes trabajos en el campo de la termodinamica y la electronica gracias a sus profundos conocimientos de analisis matematico Es uno de los cientificos que mas hizo por llevar a la fisica a su forma moderna Es especialmente famoso por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin Tambien descubrio en 1851 el llamado efecto Thomson por el que logro demostrar que el efecto Seebeck y el efecto Peltier estan relacionados Asi un material sometido a un gradiente termico y recorrido por una intensidad intercambia calor con el medio exterior Reciprocamente una corriente electrica es generada por el material sometido a un gradiente termico y recorrido por un flujo de calor La diferencia fundamental entre los efectos Seebeck y Peltier con respecto al efecto Thomson es que este ultimo existe para un solo material y no necesita la existencia de una soldadura Recibio el titulo de baron Kelvin en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera El Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta 81 Vease tambien Lord Kelvin Ruhmkorff la bobina de Ruhmkorff genera chispas de alto voltaje 1851 Editar Heinrich Daniel Ruhmkorff y su bobina de induccion El fisico aleman Heinrich Daniel Ruhmkorff o Ruhmkorff 1803 1877 se dedico principalmente a la construccion de aparatos e instrumentos electricos de gran calidad y precision Ideo en 1851 la bobina de induccion o bobina de Ruhmkorff popular instrumento del siglo XIX De invencion anterior a la de los transformadores de corriente alterna es un verdadero transformador polimorfo y elevador en el que se obtiene a partir de una corriente primaria continua y de poca fuerza electromotriz suministrada por una pila o bateria otra de alta tension y alterna Las elevadas diferentes de potencial producidas podian ser aplicadas sobre los extremos de un tubo de Crookes para provocar la emision de unos rayos que por su caracter desconocido fueron denominados rayos X y que empezaron a ser empleados para realizar fotografias a traves de los cuerpos opacos Estas bobinas fueron las precursoras de las que se instalan en los automoviles para elevar la tension en la bujia de los motores de gasolina para realizar el encendido de la mezcla de combustible 82 Vease tambien Heinrich Daniel Ruhmkorff Foucault corrientes de Foucault 1851 Editar Jean Bernard Leon Foucault y esquema de la corriente de Foucault Articulo principal Corriente de Foucault El fisico frances Leon Foucault 1819 1868 invento el giroscopio demostro la rotacion de la tierra mediante un pendulo que creo al efecto y midio la velocidad de la luz mediante espejos giratorios En el campo de la electricidad se dedico al estudio del electromagnetismo y descubrio las corrientes que llevan su nombre En septiembre de 1855 descubrio que la fuerza requerida para la rotacion de un disco de cobre aumenta cuando se lo hace rotar entre los polos de un iman Al mismo tiempo el disco comienza a calentarse por las corrientes llamadas de Foucault inducidas en el metal 83 Vease tambien Jean Bernard Leon Foucault Gramme la primera dinamo 1870 Editar Zenobe Theophile Gramme y su Dinamo Articulo principal Dinamo de Gramme El cientifico belga Zenobe Theophile Gramme 1826 1901 construyo la primera maquina de corriente continua denominada dinamo que fue un punto de partida de la nueva industria electrica Una dinamo es una maquina destinada a la transformacion de energia mecanica en electrica mediante el fenomeno de la induccion electromagnetica La corriente generada es producida cuando el campo magnetico creado por un iman o un electroiman fijo inductor atraviesa una bobina rotatoria inducido colocada en su seno La corriente inducida en esta bobina giratoria en principio alterna es transformada en continua mediante la accion de un conmutador giratorio solidario con el inducido denominado colector constituido por unos electrodos denominados delgas De aqui es conducida al exterior mediante otros contactos fijos llamados escobillas que hacen contacto por frotamiento con las delgas del colector La dinamo fue el primer generador electrico apto para uso industrial Gramme perfecciono los inventos de dinamos que existian y reinvento el diseno al proyectar los primeros generadores comerciales a gran escala que operaban en Paris en torno a 1870 Su diseno se conoce como la dinamo de Gramme 84 Vease tambien Zenobe Gramme Hittorf el primer tubo de rayos catodicos 1872 Editar Johann Wilhelm Hittorf cuyo tubo permitira el desarrollo del tubo de Crookes Articulo principal Tubo de Crookes El catedratico de fisica y quimica aleman Johann Wilhelm Hittorf 1824 1914 contribuyo poderosamente al desarrollo de la electroquimica con innumerables inventos Por uno de sus trabajos el tubo de Hittorf 1872 es considerado precursor del tubo de Crookes con el que William Crookes dedujo la existencia de los rayos catodicos 1878 Estudio tambien las variaciones del espectro al variar la atmosfera Determino la intima dependencia entre la conductividad electrica y la accion quimica y la division de las sales complejas por la via de la corriente Estudio la alotropia del selenio y del fosforo describio el comportamiento electroquimico del cromo y registro la velocidad de emigracion de los iones sometidos a la accion de la corriente electrica Es autor de Uber die Wanderung der Ionen wahrend der Elektrolyse 85 Vease tambien Johann Wilhelm Hittorf Maxwell las cuatro ecuaciones de Maxwell 1875 Editar James Clerk Maxwell y la placa en su monumento en Edimburgo con sus cuatro ecuaciones Articulo principal Ecuaciones de Maxwell El fisico y matematico escoces James Clerk Maxwell 1831 1879 es conocido principalmente por haber desarrollado un conjunto de ecuaciones que expresan las leyes fundamentales de la electricidad y el magnetismo asi como por la estadistica de Maxwell Boltzmann en la teoria cinetica de gases Tambien se dedico a la investigacion de la vision de los colores y los principios de la termodinamica Formulo teoricamente que los anillos de Saturno estaban formados por materia disgregada Maxwell amplio las investigaciones que Michael Faraday habia realizado sobre los campos electromagneticos formulando la relacion matematica entre los campos electricos y magneticos por medio de cuatro ecuaciones diferenciales llamadas hoy las ecuaciones de Maxwell 86 que relacionan el campo electrico y el magnetico para una distribucion espacial de cargas y corrientes Tambien demostro que la naturaleza de los fenomenos luminosos y electromagneticos era la misma y que ambos se propagan a la velocidad de la luz Su obra mas importante es el Treatise on Electricity and Magnetism Tratado de electricidad y magnetismo 1873 en el que publico sus famosas ecuaciones Tambien escribio Matter and motion Materia y movimiento 1876 y Theory of Heat Teoria del calor 1877 La teoria de Maxwell obtuvo su comprobacion definitiva cuando Heinrich Rudolf Hertz obtuvo en 1888 las ondas electromagneticas de radio Sus investigaciones posibilitaron la invencion del telegrafo sin cables y la radio La unidad de flujo magnetico en el sistema cegesimal el maxwell recibe este nombre en su honor 87 Vease tambien James Clerk MaxwellFinales del siglo XIX el tiempo de los ingenieros EditarLos anos centrales del siglo XIX habian presenciado extraordinarios avances en la aplicacion de la electricidad a las comunicaciones y en 1881 se organizo en Paris una Exposicion Internacional de Electricidad y un Congreso Internacional de Electricistas 88 Aunque para todo ello el conocimiento cientifico de la electricidad y el magnetismo habia sido imprescindible los tecnicos o inventores adquirieron un sentimiento de superioridad e incluso de reticencia hacia los cientificos puros Incluso la teoria de Maxwell era ignorada por la mayoria de los ingenieros electricos que en su practica tecnologica no la necesitaban Esto no pudo mantenerse a partir de la demostracion experimental de la radiacion electromagnetica Heinrich Hertz 1888 y en la decada de los noventa las nuevas generaciones de ingenieros incorporaron con mayor confianza las aportaciones teoricas y estuvieron mejor preparados para las nuevas tecnologias electricas que aplicaban los efectos del campo electromagnetico como la corriente alterna 66 Dos invenciones que aplicaban el motor electrico a la traccion de vehiculos revolucionaron particularmente la vida urbana permitiendo una movilidad en el espacio que se convirtio en movilidad social el ascensor electrico y el tranvia electrico ambas con participacion de Frank J Sprague Hasta entonces era habitual que pobres y ricos compartieran la misma casa en los ensanches burgueses unos en la planta principal y otros en las buhardillas con alturas que no solian superar las cinco o seis plantas El urbanismo del siglo XX permitio el crecimiento de megaciudades con nitidas diferencias entre barrios de ricos y pobres y con desplazamientos horizontales kilometricos y de decenas de plantas en vertical los rascacielos El Metro de Londres que funcionaba con locomotoras de vapor desde 1863 aplico la traccion electrica para permitir lineas a mas profundidad sin tantos requisitos de ventilacion llamadas deep level desde 1890 y el sistema se difundio por otras ciudades europeas y americanas Budapest y Glasgow 1886 Boston 1897 subte de Buenos Aires 1913 metro de Madrid 1919 La electrificacion de los ferrocarriles fue posterior vease seccion Electrificacion de los ferrocarriles Graham Bell el telefono 1876 Editar Alexander Graham Bell y uno de sus primeros telefonos 1876 Articulo principal Telefono El escoces estadounidense Alexander Graham Bell cientifico inventor y logopeda 1847 1922 se disputo con otros investigadores la invencion del telefono y consiguio la patente oficial en los Estados Unidos en 1876 89 Previamente habian sido desarrollados dispositivos similares por otros investigadores entre quienes destaco Antonio Meucci 1871 que entablo pleitos fallidos con Bell hasta su muerte y a quien suele reconocerse actualmente la prelacion en el invento Bell contribuyo de un modo decisivo al desarrollo de las telecomunicaciones a traves de su empresa comercial Bell Telephone Company 1877 posteriormente AT amp T Tambien fundo en la ciudad de Washington el Laboratorio Volta donde junto con sus socios invento un aparato que transmitia sonidos mediante rayos de luz el fotofono 1880 y desarrollo el primer cilindro de cera para grabar 1886 lo que sento las bases del gramofono Participo en la fundacion de la National Geographic Society y de la revista Science 90 Vease tambien Alexander Graham Bell Alva Edison desarrollo de la lampara incandescente 1879 Menlo Park y comercializacion Editar Thomas Alva Edison y su primera bombilla que se uso en una demostracion en Menlo Park Articulo principal Lampara incandescente El inventor norteamericano Thomas Alva Edison 1847 1931 ha sido considerado como el mayor inventor de todos los tiempos Aunque se le atribuye la invencion de la lampara incandescente su intervencion es mas bien el perfeccionamiento de modelos anteriores Heinrich Gobel relojero aleman habia fabricado lamparas funcionales tres decadas antes Edison logro tras muchos intentos un filamento que alcanzaba la incandescencia sin fundirse no era de metal sino de bambu carbonizado El 21 de octubre de 1879 consiguio que su primera bombilla luciera durante 48 horas ininterrumpidas con 1 7 lumenes por vatio La primera lampara incandescente con un filamento de algodon carbonizado construida por Edison fue presentada con mucho exito en la primera Exposicion Internacional de Electricidad en Paris 1881 como una instalacion completa de iluminacion electrica de corriente continua sistema que inmediatamente fue adoptado tanto en Europa como en Estados Unidos En 1882 desarrollo e instalo la primera gran central electrica del mundo en Nueva York Sin embargo mas tarde su uso de la corriente continua se vio desplazado por el sistema de corriente alterna desarrollado por Nikola Tesla y George Westinghouse Su vision comercial de la investigacion cientifico tecnica le llevo a fundar el laboratorio de Menlo Park donde consiguio un eficaz trabajo en equipo de un gran numero de colaboradores Gracias a ello llego a registrar 1093 patentes de inventos desarrollados por el y sus ayudantes inventos cuyo desarrollo y mejora posterior han marcado profundamente la evolucion de la sociedad moderna entre ellos el fonografo un sistema generador de electricidad un aparato para grabar sonidos y un proyector de peliculas el kinetoscopio uno de los primeros ferrocarriles electricos unas maquinas que hacian posible la transmision simultanea de diversos mensajes telegraficos por una misma linea lo que aumento enormemente la utilidad de las lineas telegraficas existentes el emisor telefonico de carbon muy importante para el desarrollo del telefono que habia sido inventado recientemente por Alexander Graham Bell etc Al sincronizar el fonografo con el kinetoscopio produjo en 1913 la primera pelicula sonora En el ambito cientifico descubrio el efecto Edison patentado en 1883 que consistia en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metalica dentro de un globo de lampara incandescente Aunque ni el ni los cientificos de su epoca le dieron importancia este efecto seria uno de los fundamentos de la valvula de la radio y de la electronica En 1880 se asocio con el empresario J P Morgan para fundar la General Electric 91 Vease tambien Thomas Alva Edison Hopkinson el sistema trifasico 1882 Editar John Hopkinson y el esquema de un sistema trifasico Articulo principal Corriente trifasica El ingeniero y fisico ingles John Hopkinson 1849 1898 contribuyo al desarrollo de la electricidad con el descubrimiento del sistema trifasico para la generacion y distribucion de la corriente electrica sistema que patento en 1882 Un sistema de corrientes trifasicas es el conjunto de tres corrientes alternas monofasicas de igual frecuencia y amplitud y por consiguiente valor eficaz que presentan un desfase entre ellas de 120 un tercio de ciclo Cada una de las corrientes monofasicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase Tambien trabajo en muchas areas del electromagnetismo y la electrostatica De sus investigaciones establecio que el flujo de induccion magnetica es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia expresion muy parecida a la establecida en la Ley de Ohm para la electricidad y que se conoce con el nombre de ley de Hopkinson 92 Tambien se dedico al estudio de los sistemas de iluminacion mejorando su eficiencia asi como al estudio de los condensadores Profundizo en los problemas de la teoria electromagnetica propuestos por James Clerk Maxwell En 1883 dio a conocer el principio de los motores sincronos 93 Vease tambien John Hopkinson Hertz demostracion de las ecuaciones de Maxwell y la teoria electromagnetica de la luz 1887 Editar Heinrich Hertz y el efecto fotoelectrico Articulo principal Efecto fotoelectrico El fisico aleman Heinrich Rudolf Hertz 1857 1894 demostro la existencia de las ondas electromagneticas predichas por las ecuaciones de Maxwell Fue el primer investigador que creo dispositivos que emitian ondas radioelectricas y tambien dispositivos que permitia detectarlas Hizo numerosos experimentos sobre su modo y velocidad de propagacion hoy conocida como velocidad de la luz en los que se fundamentan la radio y la telegrafia sin hilos que el mismo descubrio En 1887 descubrio el efecto fotoelectrico La unidad de medida de la frecuencia fue llamada Hertz simbolo Hz en su honor castellanizada como Hercio 94 Vease tambien Heinrich Rudolf Hertz Westinghouse el suministro de corriente alterna 1886 Editar George Westinghouse y la primera planta de corriente alterna del mundo Ames Hydroelectric Plant San Miguel County CO Articulo principal Corriente alterna El inventor e industrial norteamericano George Westinghouse 1846 1914 se intereso inicialmente por los ferrocarriles freno automatico de aire sistema de senales ferroviarias aguja de cruce Posteriormente con la ayuda del cientifico croata Nikola Tesla dedico sus investigaciones hacia la electricidad siendo el principal responsable de la adopcion de la corriente alterna para el suministro de energia electrica en Estados Unidos En ese empeno tecnologico y comercial hubo de vencer la oposicion del popular inventor Thomas Alva Edison que basaba sus investigaciones y expansion comercial en la corriente continua y llegaria a sugerir la invencion de la silla electrica de corriente alterna como estrategia en esa competencia Westinghouse compro a Tesla su patente para la produccion y transporte de corriente alterna que impulso y desarrollo Posteriormente perfecciono el transformador desarrollo un alternador y adapto para su utilizacion practica el motor de corriente alterna inventado por Tesla En 1886 fundo la compania electrica Westinghouse Electric amp Manufacturing Company que conto en los primeros anos con la decisiva colaboracion de Tesla con quien logro desarrollar la tecnologia necesaria para desarrollar un sistema de suministro de corriente alterna Westinghouse tambien desarrollo un sistema para transportar gas natural y a lo largo de su vida obtuvo mas de 400 patentes muchas de ellas de maquinaria de corriente alterna 95 Veanse tambien George Westinghousey Guerra de las corrientes Tesla desarrollo de maquinas electricas la bobina de Tesla 1884 1891 y el radiotransmisor 1893 Editar Nikola Tesla y su conocidisima foto con una gigantesca bobina de Tesla en su laboratorio en Colorado Springs ca 1900 Articulos principales Ingenieria electromecanica Bobina de Teslay Maquina electrica El ingeniero e inventor de origen croata Nikola Tesla 1856 1943 emigro en 1884 a los Estados Unidos Es reconocido como uno de los investigadores mas destacados en el campo de la energia electrica El Gobierno de Estados Unidos lo considero una amenaza por sus opiniones pacifistas y sufrio el maltrato de otros investigadores mejor reconocidos como Marconi o Edison 96 Desarrollo la teoria de campos rotantes base de los generadores y motores polifasicos de corriente alterna En 1887 logra construir el motor de induccion de corriente alterna y trabaja en los laboratorios Westinghouse donde concibe el sistema polifasico para transmitir la electricidad a largas distancias En 1893 consigue transmitir energia electromagnetica sin cables construyendo el primer radiotransmisor adelantandose a Guglielmo Marconi Ese mismo ano en Chicago hizo una exhibicion publica de la corriente alterna demostrando su superioridad sobre la corriente continua de Edison Los derechos de estos inventos le fueron comprados por George Westinghouse que mostro el sistema de generacion y transmision por primera vez en la World s Columbian Exposition de Chicago de 1893 Dos anos mas tarde los generadores de corriente alterna de Tesla se instalaron en la central experimental de energia electrica de las cataratas del Niagara Entre los muchos inventos de Tesla se encuentran los circuitos resonantes de condensador mas inductancia los generadores de alta frecuencia y la llamada bobina de Tesla utilizada en el campo de las comunicaciones por radio La unidad de induccion magnetica del sistema MKS recibe el nombre de Tesla en su honor 97 Vease tambien Nikola Tesla Steinmetz la histeresis magnetica 1892 Editar Charles Proteus Steinmetz y esquema de la histeresis magnetica Articulo principal Histeresis magnetica El ingeniero e inventor de origen aleman Charles Proteus Steinmetz 1865 1923 es conocido principalmente por sus investigaciones sobre la corriente alterna y por el desarrollo del sistema trifasico de corrientes alternas Tambien invento la lampara de arco con electrodo metalico Sus trabajos contribuyeron en gran medida al impulso y utilizacion de la electricidad como fuente de energia en la industria En 1902 fue designado profesor de la Universidad de Schenectady Nueva York donde permanecio hasta su muerte Trabajo para la empresa General Electric 98 Vease tambien Charles Proteus Steinmetz Rontgen los rayos X 1895 Editar Wilhelm Conrad Rontgen y una radiografia tomada por el en 1896 Articulo principal Rayos X El fisico aleman Wilhelm Conrad Rontgen 1845 1923 Utilizando un tubo de Crookes fue quien produjo en 1895 la primera radiacion electromagnetica en las longitudes de onda correspondientes a los actualmente llamados Rayos X Gracias a su descubrimiento fue galardonado con el primer Premio Nobel de Fisica en 1901 El premio se concedio oficialmente en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado para el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre Sin embargo Rontgen no quiso que los rayos llevaran su nombre aunque en Alemania el procedimiento de la radiografia se llama rontgen debido al hecho de que los verbos alemanes tienen la desinencia en Los rayos X se comienzan a aplicar en todos los campos de la medicina entre ellos el urologico Posteriormente otros investigadores utilizaron la radiologia para el diagnostico de la enfermedad litiasica Es uno de los puntos culminantes de la medicina de finales del siglo XIX sobre el cual se basaron numerosos diagnosticos de entidades nosologicas hasta ese momento dificiles de diagnosticar y siguieron dandose desarrollos posteriores en el siglo XX y hasta nuestros dias Vease la seccion Electromedicina En su honor recibe su nombre la unidad de medida de la exposicion a la radiacion establecida en 1928 Roentgen unidad 99 Vease tambien Wilhelm Conrad Rontgen Pupin la bobina de Pupin 1894 y las imagenes de rayos X 1896 Editar Michael Pupin y una bobina de Pupin disenada por el en 1894 Articulos principales Bobina de Pupiny Radiografia El fisico y electrotecnico serbio Michael Idvorsky Pupin 1854 1935 desarrollo en 1896 un procedimiento para obtener la fotografia rapida de una imagen obtenida mediante rayos X que solamente requeria una exposicion de una fraccion de segundo en lugar de una hora o mas que se empleaba anteriormente Entre sus numerosos inventos destaca la pantalla fluorescente que facilitaba la exploracion y registro de las imagenes radiologicas obtenidas con los rayos X Tambien desarrollo en 1894 un sistema para aumentar en gran medida el alcance de las comunicaciones telefonicas a traves de lineas de hilo de cobre mediante la insercion a intervalos regulares a lo largo de la linea de transmision de unas denominadas bobinas de carga Estas bobinas reciben en su honor el nombre de bobina de Pupin y el metodo tambien se denomina pupinizacion 100 Vease tambien Michael Pupin Thomson los rayos catodicos 1897 Editar Joseph John Thomson y demostracion de que los rayos catodicos podian ser desviados por un campo magnetico y que su carga negativa no era un fenomeno separado Articulo principal Electron El fisico ingles Joseph John Thomson 1856 1940 descubrio que los rayos catodicos podian desviarse aplicando un campo magnetico perpendicular a su direccion de propagacion y calculo las leyes de dicha desviacion Demostro que estos rayos estaban constituidos por particulas atomicas de carga negativa que llamo corpusculos y hoy en dia conocemos como electrones Demostro que la nueva particula que habia descubierto era aproximadamente mil veces mas ligera que el hidrogeno Esta fue la primera identificacion de particulas subatomicas con las grandes consecuencias que esto tuvo en el consiguiente desarrollo de la ciencia y de la tecnica Posteriormente midiendo la desviacion en campos magneticos obtuvo la relacion entre la carga y la masa del electron Tambien examino los rayos positivos y en 1912 descubrio la manera de utilizarlos para separar atomos de diferente masa El objetivo se consiguio desviando los rayos positivos con campos electromagneticos espectrometria de masa Asi descubrio que el neon tiene dos isotopos el neon 20 y el neon 22 Todos estos trabajos sirvieron a Thomson para proponer una estructura del atomo que mas tarde se demostro incorrecta ya que suponia que las particulas positivas estaban mezcladas homogeneamente con las negativas Thomson tambien estudio y experimento sobre las propiedades electricas de los gases y la conduccion electrica a traves de los mismos y fue justamente por esa investigacion que recibio el Premio Nobel de Fisica en 1906 101 Vease tambien Joseph John Thomson Hermanos Lumiere el inicio del cine 1895 Editar Los hermanos Lumiere y el primer cartel de cine de la historia el de la pelicula El regador regado 1895 Articulo principal Historia del cine A finales del siglo XIX varios inventores estuvieron trabajando en varios sistemas que tenian un objetivo comun el visionado y proyeccion de imagenes en movimiento Entre 1890 y 1895 son numerosas las patentes que se registran con el fin de ofrecer al publico las primeras tomas de vistas animadas Entre los pioneros se encuentran los alemanes Max y Emil Skladanowski los estadounidenses Charles F Jenkins Thomas Armat y Thomas Alva Edison kinetoscopio y los franceses hermanos Lumiere cinematografo Sin embargo aunque ya existian peliculas no era posible proyectarlas en una sala cinematografica El cine fue oficialmente inaugurado con la primera exhibicion publica en Paris el 28 de diciembre de 1895 La conexion del nuevo invento con la electricidad no fue inmediata porque los movimientos mecanicos se producian manualmente lo que producia problemas de variacion de la velocidad pero tambien era utilizado como parte de los efectos especiales mientras que la luz de las primeras linternas provenia de una llama generada por la combustion de eter y oxigeno Pero usar una llama junto al celuloide que era empleado como soporte para las peliculas y que es muy inflamable constituia una fuente constante de graves peligros para proyeccionistas y espectadores por lo que se buscaron sustitutos a la fuente luminosa Al extenderse las redes electricas se empleo el arco electrico incandescente Inicialmente se usaban dos electrodos de carbon alimentados con una corriente continua uno con carga positiva y otra con carga negativa En la actualidad se realiza el paso de la corriente continua a traves de dos conductores encerrados en una capsula de gas normalmente xenon Estas lamparas de xenon llevan en su interior dos electrodos entre los que salta el arco voltaico que produce la luz En cuanto a la motorizacion electrica del funcionamiento de la camara y del proyector se hizo ineludible con el tiempo sobre todo tras el paso al cine sonoro primera proyeccion experimental en Paris 1900 y de un modo eficaz en Nueva York 1923 siendo la primera pelicula El cantante de jazz 1927 lo que implicaba tambien a las tecnologias del registro y reproduccion del sonido inicialmente obtenido a partir de una banda lateral de opacidad variable detectada por una celda fotoelectrica la banda sonora A partir de entonces surgio el concepto de medio audiovisual La tecnologia del cine ha evolucionado mucho hasta el cine digital del siglo XXI y simultaneamente ha evolucionado el lenguaje cinematografico incluyendo las convenciones del genero y los generos cinematograficos Mas trascendente aun ha sido la evolucion conjunta de cine y sociedad y el surgimiento de distintos movimientos cinematograficos cinematografias nacionales etc En Estados Unidos Edison fue el maximo impulsor del cine consolidando una industria en la que deseaba ser el protagonista indiscutible al considerarse como el unico inventor y propietario del nuevo espectaculo En Espana la primera proyeccion la ofrecio un enviado de los Lumiere a Madrid el 15 de mayo de 1896 102 Vease tambien Hermanos Lumiere Marconi la telegrafia inalambrica 1899 Editar Guglielmo Marconi e ingenieros de la British Post Office inspeccionando su equipo de telegrafia inalambrica radio en una prueba en la isla Flat Holm en 1897 Articulo principal Historia de la radio El ingeniero y fisico italiano Guglielmo Marconi 1874 1937 es conocido principalmente como el inventor del primer sistema practico de senales telegraficas sin hilos que dio origen a la radio actual En 1899 logro establecer comunicacion telegrafica sin hilos a traves del canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia y en 1903 a traves del oceano Atlantico entre Cornualles y Saint John s en Terranova Canada En 1903 establecio en los Estados Unidos la estacion WCC en cuya inauguracion cruzaron mensajes de salutacion el presidente Theodore Roosevelt y el rey Eduardo VIII de Inglaterra En 1904 llego a un acuerdo con el Servicio de Correos britanico para la transmision comercial de mensajes por radio Las marinas italiana y britanica pronto adoptaron su sistema y hacia 1907 habia alcanzado tal perfeccionamiento que se establecio un servicio trasatlantico de telegrafia sin hilos para uso publico Para la telegrafia fue un gran impulso el poder usar el codigo Morse sin necesidad de cables conductores Aunque se le atribuyo la invencion de la radio esta fue posible gracias a una de las patentes de Nikola Tesla tal y como fue reconocido por la alta corte de los Estados Unidos seis meses despues de la muerte de Tesla hacia el ano 1943 Tambien invento la antena Marconi En 1909 Marconi recibio junto con el fisico aleman Karl Ferdinand Braun el Premio Nobel de Fisica por su trabajo 103 Vease tambien Guglielmo Marconi Hewitt la lampara de vapor de mercurio 1901 1912 Editar Peter Cooper Hewitt y su lampara de vapor de mercurio 1903 Articulo principal Lampara de vapor de mercurio El ingeniero electrico e inventor estadounidense Peter Cooper Hewitt 1861 1921 se hizo celebre por la introduccion de la lampara de vapor de mercurio uno de los mas importantes avances en iluminacion electrica En la decada de 1890 trabajo sobre las experimentaciones realizadas por los alemanes Julius Plucker y Heinrich Geissler sobre el fenomeno fluorescente es decir las radiaciones visibles producidas por una corriente electrica que pasa a traves de un tubo de cristal relleno de gas Los esfuerzos de Hewitt se encaminaron a hallar el gas que resultase mas apropiado para la produccion de luz y lo encontro en el mercurio La luz obtenida por este metodo no era apta para uso domestico pero encontro aplicacion en otros campos de la industria como en medicina en la esterilizacion de agua potable y en el revelado de peliculas En 1901 invento el primer modelo de lampara de mercurio aunque no registro la patente hasta 1912 En 1903 fabrico un modelo mejorado que emitia una luz de mejor calidad y que encontro mayor utilidad en el mercado El desarrollo de las lamparas incandescentes de filamento de tungsteno a partir de la decada de 1910 supuso una dura competencia para la lampara de Hewitt ya que a pesar de ser ocho veces menos eficientes que esta poseian una luminosidad mucho mas atractiva 104 Veanse tambien Peter Cooper Hewitty Temperatura de color Honold el magneto de alta tension la bujia 1902 y los faros parabolicos 1913 Editar Gottlob Honold y bujias habituales en 1911 Articulos principales Iman fisica y Bujia El ingeniero aleman Gottlob Honold 1876 1923 que trabajaba en la empresa Robert Bosch fue el primero que fabrico una bujia economicamente viable que conectada a una magneto de alta tension hizo posible el desarrollo de los motores de combustion interna de ciclo Otto con velocidades de giro de varios miles de revoluciones por minuto y elevadas potencias especificas Una bujia es el elemento donde se produce una chispa provocando el encendido de la mezcla de combustible y aire en los cilindros de un motor de ciclo Otto Las primeras patentes para la bujia datan de Nikola Tesla Patente USPTO n º 609 250 en la que se disena un sistema temporizado de ignicion repetida en el ano 1898 casi al mismo tiempo que Frederik Richard Simms GB 24859 1898 1898 y Robert Bosch GB 26907 1898 Karl Benz tambien invento su propia version de bujia Sin embargo la bujia de Honold de 1902 era comercialmente viable de alta tension y podia realizar un mayor numero de chispas por minuto razon por la que fue adoptada por Daimler La bujia tiene dos funciones primarias producir la ignicion de la mezcla de aire y combustible y disipar parte del calor de la camara de combustion hacia el bloque motor por conduccion termica Las bujias se clasifican por lo que se conoce como rango termico en funcion de su conductancia termica Las bujias transmiten energia electrica que convierten al combustible en un sistema que libera energia Una cantidad suficiente de voltaje se debe de proveer al sistema de ignicion para que pueda generar la chispa a traves de la calibracion de la bujia 105 En 1913 Honold participo en el desarrollo de los faros parabolicos Aunque se habian utilizado anteriormente algunos sistemas de alumbrado para la conduccion nocturna los primeros faros apenas alumbraban y servian poco mas que como sistema de senalizacion Honold concibio la idea de colocar espejos parabolicos detras de las lamparas para concentrar el haz luminoso lo que mejoraba la iluminacion del camino sin necesidad de usar un sistema electrico mas potente Vease tambien Gottlob HonoldLos cambios de paradigma del siglo XX EditarEl efecto fotoelectrico ya habia sido descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887 No obstante carecia de explicacion teorica y parecia ser incompatible con las concepciones de la fisica clasica Esa explicacion teorica solo fue posible con la obra de Albert Einstein entre los famosos articulos de 1905 quien baso su formulacion de la fotoelectricidad en una extension del trabajo sobre los cuantos de Max Planck Mas tarde Robert Andrews Millikan paso diez anos experimentando para demostrar que la teoria de Einstein no era correcta pero termino demostrando que si lo era Eso permitio que tanto Einstein como Millikan recibiesen el premio Nobel en 1921 y 1923 respectivamente En 1893 Wilhelm Weber logro combinar la formulacion de Maxwell con las leyes de la termodinamica para tratar de explicar la emisividad del llamado cuerpo negro un modelo de estudio de la radiacion electromagnetica que tendra importantes aplicaciones en astronomia y cosmologia En 1911 se prueba experimentalmente el modelo atomico de Ernest Rutherford nucleo con masa y carga positiva y corona de carga negativa aunque tal configuracion habia sido predicha en 1904 por el japones Hantarō Nagaoka cuya contribucion habia pasado desapercibida 106 La llamada Gran Ciencia ligada a la investigacion atomica necesito superar retos tecnologicos cuantitativamente impresionantes pues era necesario hacer chocar particulas con el nucleo atomico con cada vez mayor energia Esta fue una de las primeras carreras tecnologicas del siglo XX y que independientemente del origen nacional de las ideas o procesos puestos en practica muchos de ellos europeos alemanes austrohungaros italianos franceses belgas o britanicos fueron ganadas por el eficaz e inquietante complejo cientifico tecnico productivo militar de los Estados Unidos En 1928 Merle Tuve utilizo un transformador Tesla para alcanzar los tres millones de voltios En 1932 John Cockcroft y Ernest Walton observaron la desintegracion de atomos de litio con un multiplicador voltaico que alcanzaba los 125 000 voltios En 1937 Robert van de Graaff construyo generadores de cinco metros de altura para generar corrientes de 5 millones de voltios Ernest Lawrence inspirado por el noruego Rolf Wideroe construyo entre 1932 y 1940 sucesivos y cada vez mayores ciclotrones confinadores magneticos circulares para averiguar la estructura de las particulas elementales a base de someterlas a choques a enormes velocidades 107 Los quarks bautizados asi en 1963 y descubiertos sucesivamente en los anos 1970 y hasta fechas tan proximas como 1996 asi como las particularidades de su carga electrica aun son una incognita de la fisica de hoy en dia La industria electrica crece con la sociedad de consumo de masas y pasa a la fase del capitalismo monopolista de las grandes corporaciones multinacionales de tipo holding como las norteamericanas General Electric derivada de la compania de Edison y Westinghouse Electric derivada de la de Westinghouse y Tesla la Marconi Company mas puramente multinacional que italiana las alemanas AEG Telefunken Siemens AG y Braun esta ultima mas tardia debe su nombre a Max Braun no al fisico Carl Ferdinand Braun o las japonesas Mitsubishi Matsushita Panasonic Sanyo o Sony estas ultimas posteriores a la segunda guerra mundial Incluso en paises pequenos pero desarrollados el sector electrico y la electronica de consumo tuvo presencia temprana y destacada en los procesos de concentracion industrial como son los casos de la holandesa Philips y la finlandesa Nokia Lorentz las transformaciones de Lorentz 1900 y el efecto Zeeman 1902 Editar Hendrik Antoon Lorentz y el efecto Zeeman transversal descubierto por su asistente Pieter Zeeman Articulo principal Efecto Zeeman El fisico holandes Hendrik Antoon Lorentz 1853 1928 realizo un gran numero de investigaciones en los campos de la termodinamica la radiacion el magnetismo la electricidad y la refraccion de la luz entre las que destaca el estudio de la expresion de las ecuaciones de Maxwell en sistemas inerciales y sus consecuencias sobre la propagacion de las ondas electromagneticas Formulo conjuntamente con George Francis FitzGerald una explicacion del experimento de Michelson y Morley sobre la constancia de la velocidad de la luz atribuyendola a la contraccion de los cuerpos en la direccion de su movimiento Este efecto conocido como contraccion de Lorentz FitzGerald seria luego expresado como las transformaciones de Lorentz las que dejan invariantes las ecuaciones de Maxwell posterior base del desarrollo de la teoria de la relatividad Nombro a Pieter Zeeman su asistente personal estimulandolo a investigar el efecto de los campos magneticos sobre las transiciones de spin lo que lo llevo a descubrir lo que hoy en dia se conoce con el nombre de efecto Zeeman base de la tomografia por resonancia magnetica nuclear Por este descubrimiento y su explicacion Lorentz compartio en 1902 el Premio Nobel de Fisica con Pieter Zeeman 108 Vease tambien Hendrik Antoon Lorentz Einstein El efecto fotoelectrico 1905 Editar Albert Einstein y diagrama ilustrando la emision de los electrones de una placa metalica requiriendo de la energia que es absorbida de un foton Articulo principal Efecto fotoelectrico Al aleman nacionalizado norteamericano Albert Einstein 1879 1955 se le considera el cientifico mas conocido e importante del siglo XX El resultado de sus investigaciones sobre la electricidad llego en 1905 fecha trascendental que se conmemoro en el Ano mundial de la fisica 2005 cuando escribio cuatro articulos fundamentales sobre la fisica de pequena y gran escala En ellos explicaba el movimiento browniano el efecto fotoelectrico y desarrollaba la relatividad especial y la equivalencia entre masa y energia El efecto fotoelectrico consiste en la emision de electrones por un material cuando se le ilumina con radiacion electromagnetica luz visible o ultravioleta en general Ya habia sido descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887 pero la explicacion teorica no llego hasta que Albert Einstein le aplico una extension del trabajo sobre los cuantos de Max Planck En el articulo dedicado a explicar el efecto fotoelectrico Einstein exponia un punto de vista heuristico sobre la produccion y transformacion de luz donde proponia la idea de quanto de radiacion ahora llamados fotones y mostraba como se podia utilizar este concepto para explicar el efecto fotoelectrico Una explicacion completa del efecto fotoelectrico solamente pudo ser elaborada cuando la teoria cuantica estuvo mas avanzada A Albert Einstein se le concedio el Premio Nobel de Fisica en 1921 109 El efecto fotoelectrico es la base de la produccion de energia electrica por radiacion solar y de su aprovechamiento energetico Se aplica tambien para la fabricacion de celulas utilizadas en los detectores de llama de las calderas de las grandes usinas termoelectricas Tambien se utiliza en diodos fotosensibles tales como los que se utilizan en las celulas fotovoltaicas y en electroscopios o electrometros En la actualidad 2008 los materiales fotosensibles mas utilizados son aparte de los derivados del cobre ahora en menor uso el silicio que produce corrientes electricas mayores Vease tambien Albert Einstein tambien conocido como Einstein Millikan El experimento de Millikan 1909 Editar Robert Andrews Millikan y su instalacion para el experimento de la gota de aceite Articulo principal Experimento de Millikan El fisico estadounidense Robert Andrews Millikan 1868 1953 es conocido principalmente por haber medido la carga del electron ya descubierta por J J Thomson Estudio en un principio la radioactividad de los minerales de uranio y la descarga en los gases Luego realizo investigaciones sobre radiaciones ultravioletas Mediante su experimento de la gota de aceite tambien conocido como experimento de Millikan determino la carga del electron 1 602 10 19 coulomb La carga del electron es la unidad basica de cantidad de electricidad y se considera la carga elemental porque todos los cuerpos cargados contienen un multiplo entero de la misma El electron y el proton tienen la misma carga absoluta pero de signos opuestos Convencionalmente la carga del proton se considera positiva y la del electron negativa Entre sus otras aportaciones a la ciencia destacan su importante investigacion sobre los rayos cosmicos como el los denomino y sobre los rayos X asi como la determinacion experimental de la constante de Planck midiendo la frecuencia de la luz y la energia de los electrones liberados en el efecto fotoelectrico En 1923 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisica por sus trabajos para determinar el valor de carga del electron y el efecto fotoelectrico 110 Vease tambien Robert Andrews Millikan Onnes Superconductividad 1911 Editar Heike Kamerlingh Onnes y el licuefactor de helio utilizado durante el descubrimiento de la superconductividad en mercurio Articulo principal Superconductividad El fisico holandes Heike Kamerlingh Onnes 1853 1926 se dedico principalmente al estudio de la fisica a bajas temperaturas realizando importantes descubrimientos en el campo de la superconductividad electrica fenomeno que sucede cuando algunos materiales estan a temperaturas cercanas al cero absoluto Ya en el siglo XIX se llevaron a cabo diversos experimentos para medir la resistencia electrica a bajas temperaturas siendo James Dewar el primer pionero en este campo Sin embargo la superconductividad como tal no se descubriria hasta 1911 ano en que Onnes observo que la resistencia electrica del mercurio desaparecia bruscamente al enfriarse a 4K 269 C cuando lo que se esperaba era que disminuyera gradualmente En 1913 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisica por en palabras del comite sus investigaciones en las caracteristicas de la materia a bajas temperaturas que permitieron la produccion del helio liquido 111 Vease tambien Heike Kamerlingh Onnes Zworykin la television 1923 Editar Vladimir Zworykin y el diseno de su patente del iconoscopio Articulos principales Televisione Historia de la television El ingeniero ruso Vladimir Zworykin 1889 1982 dedico su vida al desarrollo de la television la electronica y la optica Desde muy joven estaba persuadido de que la solucion practica de la television no seria aportada por un sistema mecanico sino por la puesta a punto de un procedimiento que utilizara los tubos de rayos catodicos Emigro a Estados Unidos y empezo a trabajar en los laboratorios de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en Pittsburg En la Westinghouse tuvo libertad para continuar con sus proyectos personales es decir sus trabajos sobre la television especialmente sobre el iconoscopio 1923 un dispositivo que convertia imagenes opticas en senales electricas Otro de sus inventos que posibilito una television enteramente electronica fue el kinescopio que transformaba las senales electricas del iconoscopio en imagenes visibles aunque de baja resolucion Los trabajos de investigacion de Zworykin y de su grupo de colaboradores no se limitaron solo a la television abarcaron muchos otros aspectos de la electronica sobre todo los relacionados con la optica Su actividad en este campo permitio el desarrollo de dispositivos tan importantes como los tubos de imagenes y multiplicadores secundarios de emision de distintos tipos Un gran numero de aparatos electronicos militares utilizados en la segunda guerra mundial son resultado directo de las investigaciones de Zworykin y de sus colaboradores quien tambien participo en la invencion del microscopio electronico 112 Vease tambien Vladimir Zworykin Howard Armstrong frecuencia modulada FM 1935 Editar Edwin Howard Armstrong y su mujer con un una radio portatil superheterodino construida como regalo para ella Articulo principal Frecuencia modulada El ingeniero electrico estadounidense Edwin Howard Armstrong 1890 1954 fue uno de los inventores mas prolificos de la era de la radio al desarrollar una serie de circuitos y sistemas fundamentales para el avance de este sistema de comunicaciones En 1912 desarrollo el circuito regenerativo que permitia la amplificacion de las debiles senales de radio con poca distorsion mejorando mucho la eficiencia de los circuitos empleados hasta el momento En 1918 desarrollo el circuito superheterodino que dio un gran impulso a los receptores de amplitud modulada AM En 1920 desarrollo el circuito super regenerador muy importante en las comunicaciones con dos canales En 1935 desarrollo el sistema de radiodifusion de frecuencia modulada FM que ademas de mejorar la calidad de sonido disminuyo el efecto de las interferencias externas sobre las emisiones de radio haciendolo muy inferior al del sistema de amplitud modulada AM El sistema de frecuencia modulada FM que es hoy el mas empleado en radio y television no se empezo a emplear comercialmente hasta despues de su muerte Muchas invenciones de Armstrong fueron reclamadas por otros en pleitos de patente 113 Vease tambien Edwin Howard Armstrong Watson Watt el radar 1935 Editar Robert Watson Watt y la primera unidad de radar operativa construida por el y su equipo Articulo principal Radar El radar acronimo de radio detection and ranging deteccion y medicion de distancias por radio fue creado en 1935 y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial Su mayor impulsor fue el fisico Robert Watson Watt 1892 1973 director del Laboratorio de Investigacion de Radio Ya en 1932 la Oficina Postal Britanica publico un informe en el que sus cientificos documentaron fenomenos naturales que afectaban la intensidad de la senal electromagnetica recibida tormentas electricas vientos lluvia y el paso de un aeroplano en la vecindad del laboratorio Arnold Wilkins 1907 1985 fisico ayudante de Watson Watts conocio este informe de manera accidental conversando con la gente de la Oficina Postal que se quejaba por la interferencia Cuando Wilkins sugirio la posibilidad de utilizar el fenomeno de interferencia de ondas de radio para detectar aviones enemigos Watson Watt lo comisiono inmediatamente para trabajar en el calculo de los aspectos cuantitativos El radar dio a la aviacion britanica una notable ventaja tactica sobre la alemana durante la batalla de Inglaterra cuando aun era denominado RDF Radio Direction Finding En la actualidad es una de las principales ayudas a la navegacion con que cuenta el control de trafico aereo de todo tipo militar y civil 114 Vease tambien Robert Watson WattLa segunda mitad del siglo XX Era espacial o Edad de la electricidad EditarArticulo principal Era espacial Despues de la segunda guerra mundial el mundo bipolar enfrentado a la guerra fria entre los Estados Unidos y la Union Sovietica presencio la frenetica carrera de armamentos y la carrera espacial que impulso de modo extraordinario la competencia cientifica y tecnologica entre ambos paises En la sociedad de consumo capitalista orientada al mercado algunos de estos logros encontraron aplicacion a la vida cotidiana como retorno tecnologico de lo invertido en las areas de investigacion puntera caso de algunos rubros de la industria ligera y los servicios terciarizacion mientras que en el bloque sovietico la planificacion estatal privilegiaba la industria pesada La reconstruccion de Europa Occidental y Japon permitio que en ambos espacios se pudiera continuar a la vanguardia de la ciencia y la tecnologia ademas de contribuir con la fuga de cerebros a los espacios centrales Al cientifico y el inventor individual ahora reemplazados en prestigio por el empresario schumpeteriano le sucedieron los equipos cientificos vinculados a instituciones publicas o privadas cada vez mas interconectadas y retroalimentadas en lo que se denomina investigacion y desarrollo I D o incluso I D I investigacion desarrollo e innovacion Los programas de investigacion se han hecho tan costosos con tantas implicaciones y a tan largo plazo que las decisiones que les afectan han de ser tomadas por instancias politicas y empresariales de alto nivel y su publicidad o su mantenimiento en secreto con fines estrategicos o economicos constituyen un problema serio de control social con principios democraticos o sin ellos La segunda mitad del siglo XX se caracterizo entre otras cosas por la denominada Revolucion cientifico tecnica de la tercera revolucion industrial con avances de las tecnologias especialmente la electronica y la medicina y las ciencias que ha dado lugar al desarrollo de una numerosisima serie de inventos dependientes de la electricidad y la electronica en su diseno y funcionamiento que transformaron la vida social primero en las clases medias de los paises desarrollados y posteriormente en todo el mundo con el proceso de globalizacion El desarrollo de las telecomunicaciones e internet permite hablar de una sociedad de la informacion en la que en los paises industrialmente mas desarrollados las decisiones economicas como consumir producir y distribuir sociales como el establecimiento de todo tipo de relaciones personales redes sociales y redes ciudadanas y politicas como informarse y opinar aunque la democracia electronica solo esta esbozada se transmiten instantaneamente lo que permitio a Marshall McLuhan hablar de la Edad de la Electricidad La automatizacion en estadios mas avanzados la robotica que aun no se ha desarrollado plenamente transformo radicalmente los procesos de trabajo industrial Es posible hablar ya no de una sociedad industrial opuesta a la sociedad preindustrial sino incluso una sociedad postindustrial basada en parametros completamente nuevos Entre los inventos que han contribuido a la base material de esa nueva forma de vida caben destacar electrodomesticos electronica digital ordenadores robotica satelites artificiales de comunicacion energia nuclear trenes electricos refrigeracion y congelacion de alimentos electromedicina etc Ordenadores Editar Articulo principal Historia de la informatica Vease tambien Microprocesador ENIAC 1941 La primera computadora electronica funcional de que se tiene noticia fue la alemana Z3 de Konrad Zuse construida en 1941 y destruida en los bombardeos aliados de 1943 La utilizacion comercial de este tipo de aparatos que revolucionaron la gestion de la informacion y toda la vida social economica y cientifica tuvo que esperar a los anos cincuenta tras su desarrollo en Estados Unidos La britanica Colossus disenada por Tommy Flowers en la Estacion de Investigacion de la Oficina Postal y la estadounidense Harvard Mark I construida por Howard H Aiken en la Universidad de Harvard con subvencion de IBM entre 1939 y 1943 llegaron a tiempo de usarse en la fase final de la Segunda Guerra Mundial la primera en el descifrado de mensajes alemanes y la segunda para el calculo de tablas de balistica Inmediatamente despues de la guerra el Electronic Numerical Integrator And Computer Computador e Integrador Numerico Electronico ENIAC 115 utilizado por el Laboratorio de Investigacion Balistica del Ejercito de los Estados Unidos fue construido en 1946 en la Universidad de Pensilvania por John Presper Eckert y John William Mauchly Consumia una potencia electrica suficiente para abastecer una pequena ciudad ocupaba una superficie de 167 m y operaba con un total de 17 468 valvulas electronicas o tubos de vacio 7200 diodos de cristal 1500 reles 70 000 resistencias 10 000 condensadores y 5 millones de soldaduras Pesaba 27 tn media 2 4 m x 0 9 m x 30 m utilizaba 1500 conmutadores electromagneticos y reles requeria la operacion manual de unos 6000 interruptores y su programa o software cuando requeria modificaciones tardaba semanas de instalacion manual La ENIAC podia resolver 5000 sumas y 360 multiplicaciones en un segundo Se desactivo en 1955 Le sustituyo en la misma institucion la Electronic Discrete Variable Automatic Computer EDVAC 116 en 1949 A diferencia de la ENIAC no era decimal sino binaria y tuvo el primer programa disenado para ser almacenado Este diseno se convirtio en el estandar de arquitectura para la mayoria de las computadoras modernas y un hito en la historia de la informatica A los disenadores anteriores se les habia unido el gran matematico John von Neumann La EDVAC recibio varias actualizaciones incluyendo un dispositivo de entrada salida de tarjetas perforadas en 1953 memoria adicional en un tambor magnetico en 1954 y una unidad de aritmetica de punto flotante en 1958 Dejo de estar en activo en 1961 La UNIVAC I UNIVersal Automatic Computer I computadora automatica universal I tambien debida a J Presper Eckert y John William Mauchly fue la primera computadora comercial y la primera disenada desde el principio para su uso en administracion y negocios El primer UNIVAC fue entregado a la Oficina de Censos de los Estados Unidos United States Census Bureau en 1951 y fue puesto en servicio ese mismo ano Competia directamente con las maquinas de tarjeta perforada hechas principalmente por IBM Para facilitar la compatibilidad de ambos tipos de maquina se construyo un equipo de procesamiento de tarjetas fuera de linea el convertidor UNIVAC de tarjeta a cinta y el convertidor UNIVAC de cinta a tarjeta para la transferencia de datos entre las tarjetas y las cintas magneticas que empleaba alternativamente IBM anuncio en 1953 la primera produccion a gran escala de una computadora el IBM 650 2000 unidades desde 1954 hasta 1962 Era un diseno orientado hacia los usuarios de maquinas contables anteriores como las tabuladoras electromecanicas con tarjetas perforadas o el modelo IBM 604 Pesaba alrededor de 900 kg y su unidad de alimentacion unos 1350 Cada unidad estaba en un armario separado de 1 5 x 0 9 x 1 8 metros Costaba 500 000 dolares pero podia alquilarse por 3500 al mes La tercera generacion de este tipo de maquinas se inicio con IBM 360 la primera en la historia en ser atacada con un virus informatico Comercializada a partir de 1964 fue la primera que usaba el termino byte para referirse a 8 bits con cuatro bytes creaba una palabra de 32 bits Su arquitectura de computacion fue la que a partir de este modelo siguieron todos los ordenadores de IBM El sistema tambien hizo popular la computacion remota con terminales conectadas a un servidor por medio de una linea telefonica Fue una de las primeras computadoras comerciales que uso circuitos integrados y podia realizar tanto analisis numericos como administracion o procesamiento de archivos El Intel 4004 i4004 primero de Intel un CPU de 4 bits fue lanzado en un paquete de 16 pines CERDIP en 1971 siendo el primer microprocesador en un simple chip asi como el primero disponible comercialmente Daria paso a la construccion de los ordenadores personales El circuito 4004 fue construido con 2300 transistores y fue seguido el ano siguiente por el primer microprocesador de 8 bits el 8008 que contenia 3300 transistores y el 4040 version revisada del 4004 El CPU que comenzo la revolucion del microcomputador seria el 8080 usado en el Altair 880 El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento UCP o CPU Central Process Unit En la actualidad este tipo de componente electronico se compone de millones de transistores integrados en una misma placa de silicio Transistor Electronica digital y Superconductividad Editar Articulos principales Transistor Circuito integradoy Superconductividad Detalle de un circuito integrado 1948 La electronica que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conduccion y el control del flujo microscopico de los electrones u otras particulas cargadas electricamente comenzo con el diodo de vacio inventado por John Ambrose Fleming en 1904 dispositivo basado en el efecto Edison Con el tiempo las valvulas de vacio se fueron perfeccionando y mejorando apareciendo otros tipos y miniaturizandose El paso esencial lo dio el fisico estadounidense Walter Houser Brattain 1902 1987 incorporado en 1929 a los laboratorios Bell donde fue participe junto con John Bardeen 1908 1991 incorporado en 1945 y William Bradford Shockley del invento de un pequeno dispositivo electronico semiconductor que cumplia funciones de amplificador oscilador conmutador o rectificador el transistor La palabra elegida para denominarlo es la contraccion en ingles de transfer resistor resistencia de transferencia Sustituto de la valvula termoionica de tres electrodos o triodo el primer transistor de puntas de contacto funciono en diciembre de 1947 se anuncio por primera vez en 1948 pero no se termino de fabricar hasta 1952 tras lograr construir un dispositivo con germanio el 4 de julio de 1951 culminando asi su desarrollo El transistor de union bipolar aparecio algo mas tarde en 1949 y es el dispositivo utilizado actualmente para la mayoria de las aplicaciones electronicas Sus ventajas respecto a las valvulas son entre otras menor tamano y fragilidad mayor rendimiento energetico menores tensiones de alimentacion y consumo de energia El transistor no funciona en vacio como las valvulas sino en un estado solido semiconductor silicio razon por la que no necesitan centenares de voltios de tension para funcionar El transistor ha contribuido como ninguna otra invencion al gran desarrollo actual de la electronica y la informatica empleandose comercialmente en todo tipo de aparatos electronicos tanto domesticos como industriales La primera aplicacion de estos dispositivos se hizo en los audifonos Por su trabajo con los semiconductores y por el descubrimiento del transistor Walter Houser Brattain compartio con Shockley y Bardeen en 1956 el Premio Nobel de Fisica 117 La construccion de circuitos electronicos permitio resolver muchos problemas practicos control procesado y distribucion de informacion conversion y distribucion de la energia electrica etc En 1958 se desarrollo el primer circuito integrado que integraba seis transistores en un unico chip y en 1970 se desarrollo el primer microprocesador Intel 4004 En la actualidad los campos de desarrollo de la electronica son tan vastos que se ha dividido en varias ciencias especializadas partiendo de la distincion entre electronica analogica y electronica digital y en los campos de la ingenieria electronica la electromecanica la informatica diseno de software para su control la electronica de control las telecomunicaciones y la electronica de potencia 118 En 1951 Bardeen uno de los disenadores del transistor ingreso en la Universidad de Illinois nombrando asistente personal al fisico Nick Holonyak el cual posteriormente disenaria el primer Diodo LED en 1962 Trabajo junto a Leon N Cooper y John Robert Schrieffer para crear la teoria estandar de la superconductividad es decir la desaparicion de la resistencia electrica en ciertos metales y aleaciones a temperaturas cercanas al cero absoluto Por estos trabajos compartio nuevamente en 1972 el Premio Nobel de Fisica con los fisicos estadounidenses Leon N Cooper y John R Schrieffer Esto hizo que el fuera el primer cientifico que gano dos premios Nobel en la misma disciplina 119 Las aplicaciones de la superconductividad estan todavia en las primeras fases de su desarrollo pero ya han permitido los electroimanes mas poderosos que se usan en los trenes maglev resonancia magnetica nuclear y aceleradores de particulas circuitos digitales y filtros de radiofrecuencia y microondas para estaciones base de telefonia movil o los magnetometros mas sensibles uniones Josephson de los SQUIDs dispositivos superconductores de interferencia cuantica El reto de la generacion de electricidad Editar Centrales nucleares Editar Torres de refrigeracion de la central nuclear de Cofrentes Espana Articulo principal Energia nuclear 1951 Una central nuclear es una instalacion industrial empleada para la generacion de energia electrica a partir de energia nuclear que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor Este calor es empleado por un ciclo termodinamico convencional para mover un alternador y producir energia electrica Las centrales nucleares constan de uno o varios reactores Se llama energia nuclear a aquella que se obtiene al aprovechar las reacciones nucleares espontaneas o provocadas por el hombre Estas reacciones se dan en algunos isotopos de ciertos elementos quimicos siendo el mas conocido de este tipo de energia la fision del uranio 235 235U con la que funcionan los reactores nucleares Sin embargo para producir este tipo de energia aprovechando reacciones nucleares pueden ser utilizados muchos otros isotopos de varios elementos quimicos como el torio el plutonio el estroncio o el polonio Los dos sistemas con los que puede obtenerse energia nuclear de forma masiva son la fision nuclear y la fusion nuclear El 2 de diciembre de 1942 como parte del proyecto Manhattan dirigido por J Robert Oppenheimer se construyo el Chicago Pile 1 CP 1 primer reactor nuclear hecho por el hombre existio un reactor natural en Oklo El Departamento de Defensa de los Estados Unidos propuso el diseno y construccion de un reactor nuclear utilizable para la generacion electrica y propulsion en los submarinos a dos empresas distintas norteamericanas General Electric y Westinghouse Estas empresas desarrollaron los reactores de agua ligera tipo BWR y PWR respectivamente Los mismos disenos de reactores de fision se trasladaron a disenos comerciales para la generacion de electricidad Los unicos cambios producidos en el diseno con el transcurso del tiempo fueron un aumento de las medidas de seguridad una mayor eficiencia termodinamica un aumento de potencia y el uso de las nuevas tecnologias que fueron apareciendo El 20 de diciembre de 1951 fue el primer dia que se consiguio generar electricidad con un reactor nuclear en el reactor americano EBR I con una potencia de unos 100 kW pero no fue hasta 1954 cuando se conecto a la red electrica una central nuclear fue la central nuclear rusa de Obninsk generando 5 MW con solo un 17 de rendimiento termico La primera central nuclear con un rendimiento comercial fue la britanica de Calder Hall en Sellafield abierta en 1956 con una capacidad de 50 MW ampliada posteriormente a 200 MW 120 El desarrollo de la energia nuclear en todo el mundo experimento a partir de ese momento un gran crecimiento de forma muy particular en Francia y Japon donde la crisis del petroleo de 1973 influyo definitivamente ya que su dependencia en el petroleo para la generacion electrica era muy marcada En 1986 el accidente de Chernobil en un reactor RBMK de diseno ruso que no cumplia los requisitos de seguridad que se exigian en occidente acabo radicalmente con ese crecimiento A partir de entonces con la caida del bloque del este desde 1989 el movimiento antinuclear que se opone por un lado al arma nuclear y por otra parte a la utilizacion de la energia nuclear se ha visto desplazado de la vanguardia del movimiento ecologista por otras cuestiones como el cambio climatico En octubre de 2007 existian 439 centrales nucleares en todo el mundo que generaron 2 7 millones de MWh en 2006 La potencia instalada en 2007 era de 370 721 MWe Aunque solo 30 paises en el mundo poseen centrales nucleares aproximadamente el 15 de la energia electrica generada en el mundo se produce a partir de energia nuclear aunque el porcentaje esta actualmente en disminucion 121 La mayoria de los paises con centrales nucleares han suspendido nuevas construcciones debido a los problemas de disposicion final de los combustibles nucleares cuya actividad y riesgos para la vida humana perdura durante muchos miles de anos Algunos cientificos como el galardonado fisico Freeman Dyson sostienen que la exageracion de los beneficios de la energia nuclear provienen de una combinacion de factores economicos y del sentido de culpa por los bombardeos atomicos sobre Hiroshima y Nagasaki Vease tambien Controversia sobre la energia nuclear Combustibles fosiles y fuentes renovables Editar El primer uso industrial de la energia hidraulica para la generacion de electricidad alimentaba mediante una turbina fueron dieciseis lamparas de arco de la fabrica Wolverine en Grand Rapids Estados Unidos 1880 122 La primera central hidroelectrica entro en funcionamiento ese mismo ano en Northumberland Gran Bretana 123 y la primera ciudad en tener un suministro electrico fue Godalming en Surrey Inglaterra ese mismo ano a corriente alterna con un alternador Siemens y una dinamo conectada a una rueda hidraulica que funciono solo tres anos 124 Dos anos mas tarde se abrio la primera central hidraulica estadounidense rio Fox Appleton Wisconsin El mismo ano 1882 Edison abria la primera central electrica urbana comercial No utilizaba fuentes renovables sino la generacion termica a petroleo con tres veces mayor eficiencia que los modelos anteriores no comerciales en Pearl Street Nueva York de 30 kW de potencia a 220 110 V de corriente continua En 1895 su competidor Westinghouse abre la primera central de corriente alterna en el Niagara 125 La desconfianza de Edison hacia la corriente alterna se mantuvo hasta 1892 y hasta finales del siglo XIX se usaba principalmente corriente continua para la iluminacion 126 El desarrollo del generador electrico y el perfeccionamiento de la turbina hidraulica respondieron al aumento de la demanda de electricidad del siglo XX de modo que desde 1920 el porcentaje la hidroelectricidad en la produccion total de electricidad era ya muy significativo Desde entonces la tecnologia de las principales instalaciones no ha variado sustancialmente Una central hidroelectrica es aquella que se utiliza para la generacion de energia electrica mediante el aprovechamiento de la energia potencial del agua embalsada en una presa situada a mas alto nivel que la central El agua se lleva por una tuberia de descarga a la sala de maquinas de la central donde mediante enormes turbinas hidraulicas se produce la generacion de energia electrica en alternadores Las dos caracteristicas principales de una central hidroelectrica desde el punto de vista de su capacidad de generacion de electricidad son La potencia que es funcion del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central y del caudal maximo turbinable ademas de las caracteristicas de la turbina y del generador La energia garantizada en un lapso de tiempo determinado generalmente un ano que esta en funcion del volumen util del embalse de la pluviometria anual y de la potencia instalada Esta forma de obtener energia electrica no esta libre problemas medioambientales al necesitar la construccion de grandes embalses en los que acumular el agua modificando el paisaje y los anteriores usos tanto naturales como humanos del agua y el entorno afectado Proyectos gigantescos presa de Asuan en Egipto de Itaipu entre Brasil y Paraguay o de las Tres Gargantas en China tienen repercusiones de todo tipo e incluso su viabilidad a largo plazo es cuestionada Las minicentrales hidraulicas suelen ser mejor consideradas desde ese punto de vista aunque su capacidad de generacion es mucho mas limitada Capacidad eolica mundial total instalada 1996 2012 MW Fuente GWEC Actualmente se encuentra en desarrollo la explotacion comercial de la conversion en electricidad del potencial energetico que tiene el oleaje del mar en las llamadas Centrales mareomotrices Estas utilizan el flujo y reflujo de las mareas En general pueden ser utiles en zonas costeras donde la amplitud de la marea sea amplia y las condiciones morfologicas de la costa permitan la construccion de una presa que corte la entrada y salida de la marea en una bahia Se genera energia tanto en el momento del llenado como en el momento del vaciado de la bahia Otras energias renovables como la energia solar 127 tienen una historia muy anterior a su utilizacion como generadoras de electricidad e incluso en este campo surgieron tecnologias ya en el siglo XIX solar con Edmund Becquerel en 1839 y Augustin Mouchet en 1861 eolica desde 1881 aunque el desarrollo de rotores verticales eficaces llego con Klemin Savoius y Darrieus disenados en 1925 1929 y 1931 El impulso actual de las energias renovables proviene de las necesidades energeticas de la crisis del petroleo de 1973 y mas recientemente del hecho de que no emitan gases causantes de efecto invernadero contrariamente a los combustibles fosiles carbon petroleo o gas natural La produccion de electricidad solar y sobre todo eolica esta en fuerte auge aunque aun no ha desarrollado todo su potencial Las tecnologias utilizadas en las centrales termoelectricas que utilizan combustibles fosiles se han perfeccionado tanto para obtener una mayor eficiencia energetica ciclo combinado como para reducir su impacto contaminante lluvia acida Sin embargo la supresion de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la captura y almacenamiento de carbono aun no ha sido desarrollada industrialmente y constituye un tema controvertido 128 La pila de combustible 129 ligada a las tecnologias del hidrogeno es uno de los ultimos disenos propuestos para la sustitucion de las energias tradicionales Robotica y maquinas CNC Editar Articulos principales Roboty Control numerico por computadora 1952 Una de las innovaciones mas importantes y trascendentales en la produccion de todo tipo de objetos en la segunda mitad del siglo XX ha sido la incorporacion de robots automatas programables 130 y maquinas guiadas por control numerico por computadora CNC en las cadenas y maquinas de produccion principalmente en tareas relacionadas con la manipulacion trasiego de objetos procesos de mecanizado y soldadura Estas innovaciones tecnologicas han sido viables entre otras cosas por el diseno y construccion de nuevas generaciones de motores electricos de corriente continua controlados mediante senales electronicas de entrada y salida y el giro que pueden tener en ambos sentidos asi como la variacion de su velocidad de acuerdo con las instrucciones contenidas en el programa de ordenador que los controla En estas maquinas se utilizan tres tipos de motores electricos motores paso a paso servomotores o motores encoder y motores lineales El primer desarrollo en el area del control numerico por computadora CNC lo realizo el inventor norteamericano John T Parsons Detroit 1913 2007 131 junto con su empleado Frank L Stulen en la decada de 1940 realizando la primera demostracion practica de herramienta con movimiento programado en 1952 La robotica es una rama de la tecnologia y que integra el algebra los automatas programables las maquinas de estados la mecanica la electronica y la informatica que estudia el diseno y construccion de maquinas capaces de desempenar tareas repetitivas tareas en las que se necesita una alta precision tareas peligrosas para el ser humano o tareas irrealizables sin intervencion de una maquina Esas maquinas los robots mantienen la conexion de retroalimentacion inteligente entre el sentido y la accion directa bajo el control de un ordenador previamente programado con las tareas que tiene que realizar Las acciones de este tipo de robots son generalmente llevadas a cabo por motores o actuadores que mueven extremidades o impulsan al robot Hacia 1942 Isaac Asimov 132 da una version humanizada a traves de su conocida serie de relatos en los que introduce por primera vez el termino robotica con el sentido de disciplina cientifica encargada de construir y programar robots Ademas este autor plantea que las acciones que desarrolla un robot deben ser dirigidas por una serie de reglas morales llamadas las Tres leyes de la robotica Los robots son usados hoy en dia 2008 para llevar a cabo tareas sucias peligrosas dificiles repetitivas o embotadas para los humanos Esto usualmente toma la forma de un robot industrial usado en las lineas de produccion Otras aplicaciones incluyen la limpieza de residuos toxicos exploracion espacial mineria busqueda y rescate de personas y localizacion de minas terrestres La manufactura continua siendo el principal mercado donde los robots son utilizados En particular robots articulados similares en capacidad de movimiento a un brazo humano son los mas usados comunmente Las aplicaciones incluyen soldado pintado y carga de maquinaria La industria automotriz ha tomado gran ventaja de esta nueva tecnologia donde los robots han sido programados para reemplazar el trabajo de los humanos en muchas tareas repetitivas Recientemente se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la medicina que utiliza robots de ultima generacion en procedimientos de cirugia invasiva minima La automatizacion de laboratorios tambien es un area en crecimiento Los robots parecen estar abaratandose y empequeneciendose en tamano todo relacionado con la miniaturizacion de los componentes electronicos que se utilizan para controlarlos Tambien muchos robots son disenados en simuladores mucho antes de que sean construidos e interactuen con ambientes fisicos reales 133 Laser Editar Articulo principal Laser En 1960 el fisico norteamericano Charles Townes 1915 2015 realizo en la Universidad de Columbia el descubrimiento que le proporcionaria su salto a la fama cientifica fue descrito como Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation maser Sin embargo fue el fisico norteamericano Gordon Gould 1920 2005 quien patento los primeros laseres para usos industriales y militares a pesar de que hubo muchos pleitos porque varios cientificos estaban estudiando la posibilidad de tecnologias similares a partir de las teorias desarrolladas por Einstein sobre la emision estimulada de radiacion Ello fue asi porque Gould fue el cientifico que primero lo fabrico y le puso el nombre Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Amplificacion de Luz por Emision Estimulada de Radiacion LASER 134 No obstante fue a Charles Townes a quien le fue concedido el premio Nobel de Fisica en 1964 Un laser es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecanica cuantica la emision inducida o estimulada para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamano la forma y la pureza controlados El tamano de los laseres varia ampliamente desde diodos laser microscopicos con numerosas aplicaciones al laser de cristales dopados con neodimio con un tamano similar al de un campo de futbol usado para la fusion de confinamiento inercial la investigacion sobre armamento nuclear u otros experimentos fisicos en los que se presenten altas densidades de energia Desde su invencion en 1960 se han vuelto omnipresentes y se pueden encontrar en miles de variadas aplicaciones en cualquier sector de la sociedad actual incluyendo campos tan dispares como la electronica de consumo y las tecnologias de la informacion sistemas de lectura digital de los discos duros los CD y los DVD y del codigo de barras hasta analisis cientificos y metodos de diagnostico en medicina asi como el mecanizado soldadura o sistemas de corte en sectores industriales y militares 135 Electrificacion de los ferrocarriles Editar Articulo principal Locomotora Vease tambien Tren electrico Train a Grande Vitesse Una de las aplicaciones mas significativas de la electricidad fue la casi total electrificacion de los ferrocarriles en los paises mas industrializados La primera fase de este proceso mas generalizada que la segunda fue la sustitucion de las locomotoras que utilizaban carbon por las locomotoras llamadas diesel que usan combustible obtenido del petroleo Las locomotoras diesel electricas consisten basicamente en dos componentes un motor diesel que mueve un generador electrico y varios motores electricos conocidos como motores de traccion que comunican a las ruedas pares la fuerza tractiva que mueve a la locomotora Generalmente hay un motor de traccion por cada eje siendo generalmente 4 o 6 en una locomotora tipica Los motores de traccion se alimentan con corriente electrica y luego por medio de engranajes mueven las ruedas En el caso de las locomotoras diesel no hace falta que las vias esten electrificadas y ya se usan en casi todas las vias del mundo esten las vias electrificadas o no El siguiente avance tecnologico fue la puesta en servicio de locomotoras electricas directas las que usan como fuente de energia la energia electrica proveniente de una fuente externa para aplicarla directamente a motores de traccion electricos Las locomotoras electricas requieren la instalacion de cables electricos de alimentacion a lo largo de todo el recorrido que se situan a una altura por encima de los trenes a fin de evitar accidentes Esta instalacion se conoce como catenaria Las locomotoras toman la electricidad por un trole que la mayoria de las veces tiene forma de pantografo y como tal se conoce El coste de la instalacion de alimentacion hace que la traccion electrica solamente sea rentable en lineas de gran trafico o bien en vias con gran parte del recorrido en tunel bajo montanas o por debajo del mar con dificultades para la toma de aire para la combustion de los otros tipos de motor En los anos 1980 se integraron como propulsores de vehiculos electricos ferroviarios los motores asincronos y aparecieron los sistemas electronicos de regulacion de potencia que dieron el espaldarazo definitivo a la eleccion de este tipo de traccion por las companias ferroviarias Las dificultades de aplicar la traccion electrica en zonas con climatologia extrema hacen que en esos casos se siga utilizando la traccion diesel ya que la nieve intensa y su filtracion por ventiladores a las camaras de alta tension originan derivaciones de circuitos electricos que dejan inservibles estas locomotoras mientras dure el temporal Las bajas temperaturas tambien afectan de diferente manera al cable de contacto de la catenaria que pierde la conductividad durante intervalos de tiempo El hito de los trenes electricos lo constituyen los llamados trenes de alta velocidad cuyo desarrollo ha sido el siguiente 1964 El Shinkansen o tren bala japones fue el primer tren de alta velocidad en utilizar un trazado propio y se inauguro para los Juegos Olimpicos de Tokio 1964 1979 Un tren de levitacion magnetica se instalo por primera vez en Hamburgo para la Exhibicion Internacional del Transporte IVA 79 desarrollando patentes anteriores Hubo pruebas posteriores de trenes similares en Inglaterra y actualmente operan comercialmente lineas en Japon y China Se combinan con el sistema de monorrail 1981 El Tren de Gran Velocidad en frances Train a Grande Vitesse conocido como TGV es un tipo de tren electrico de alta velocidad desarrollado por la empresa francesa Alstom para hacer inicialmente el recorrido entre Paris y Lyon El TGV es uno de los trenes mas veloces del mundo operando en algunos tramos a velocidades de hasta 320 km h teniendo el record de mayor velocidad media en un servicio de pasajeros y el de mayor velocidad en condiciones especiales de prueba En 1990 alcanzo la velocidad de 515 3 km h y en el 2007 supero su propio registro al llegar a los 574 8 km h en la linea Paris Estrasburgo 136 Electromedicina Editar Articulos principales Electromedicinay Radiologia Imagen radiologica en 3D 1895 Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el fisico aleman Wilhelm Rontgen quien descubrio que el bombardeo de atomos metalicos con electrones de alta velocidad produce la emision de radiaciones de gran energia Combinados con las tecnologias de la fotografia los rayos X permitieron obtener imagenes de partes interiores del cuerpo humano antes inaccesibles sin mediar cirugia A partir de ese momento se convirtieron en imprescindibles medios de diagnostico formando parte esencial del campo denominado electromedicina Su uso principal en diagnostico medico por ser las mas faciles de visualizar fue la observacion de las estructuras oseas A partir de la generalizacion de esta practica se desarrollo la radiologia como especialidad medica que emplea la radiografia como medio de diagnostico que sigue siendo el uso mas extendido de los rayos X En desarrollos posteriores se anadieron la tomografia axial computarizada TAC en 1967 por un equipo dirigido por los ingenieros Godfrey Newbold Hounsfield y Allan M Cormack premios Nobel de Medicina en 1979 la resonancia magnetica descubierta como principio en 1938 y aplicada a la imagen de diagnostico por Paul Lauterbur y Peter Mansfield premios Nobel de 2003 y la angiografia utilizada desde 1927 por el portugues Egas Moniz ganador del premio Nobel en 1949 y desarrollada de forma mas segura por la tecnica Seldinger desde 1953 asi como la utilizacion terapeutica de la radioterapia Los ultrasonidos fueron utilizados por primera vez en medicina por el estadounidense George Ludwig a finales de los anos 1940 mientras que la ecografia fue desarrollada en Suecia por los cardiologos Inge Edler y Carl Hellmuth Hertz hijo y sobrino nieto de los famosos fisicos y en el Reino Unido por Ian Donald y el equipo de ginecologia del hospital de Glasgow Se aplican otras tecnologias electromedicas en la cardiologia tanto en diagnostico electrocardiograma utilizado desde 1911 que valio el premio Nobel de 1924 a Willem Einthoven como en tratamientos desfibrilador y protesis los marcapasos y el corazon artificial Tambien en areas como los problemas de audicion mediante los audifonos o el diagnostico y tratamiento de problemas neurologicos y neurofisiologicos Se han equipado los quirofanos y unidades de rehabilitacion y cuidados intensivos UVI o UCI con equipos electronicos e informaticos de alta tecnologia Se han mejorado los equipamientos que realizan analisis clinicos y se han desarrollado microscopios electronicos de gran resolucion Veanse tambien resonancia magnetica nuclear Tomografia axial computarizada Electroterapia Neurologiay Rayos X Telecomunicaciones e Internet Editar Articulos principales Telecomunicacione Internet Satelite de comunicaciones 1969 El auge de las telecomunicaciones empieza cuando se situan en el espacio exterior los primeros satelites de comunicaciones satelites artificiales situados en orbita alrededor de la Tierra que transmiten ondas electromagneticas pero este punto culminante tuvo su prehistoria El termino telecomunicacion fue definido oficialmente por primera vez en 1932 durante una conferencia internacional que tuvo lugar en Madrid toda transmision emision o recepcion de signos senales escritos imagenes sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo radioelectricidad medios opticos u otros sistemas electromagneticos 137 La base matematica sobre la que se desarrollan las telecomunicaciones dependientes de la electricidad es muy anterior fue desarrollada por Maxwell quien ya predijo que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando descargas electricas prefacio de Treatise on Electricity and Magnetism 1873 hecho que corroboro Heinrich Hertz con el primer transmisor de radio generando radiofrecuencias entre 31 MHz y 1 25 GHz 1887 No obstante el inicio de la era de la comunicacion rapida a distancia ya habia comenzado en la primera mitad del siglo XIX con el telegrafo electrico al que se anadieron mas tarde el telefono y la revolucion de la comunicacion inalambrica con las ondas de radio A principios del siglo XX aparecio el teletipo que utilizando el codigo Baudot permitia enviar y recibir texto en algo parecido a una maquina de escribir En 1921 la wirephoto o telefoto permitio transmitir imagenes por telefono ya se habia hecho telegraficamente desde la Exposicion Universal de Londres de 1851 y comercialmente desde 1863 y a partir de entonces se comercializo el fax por AT amp T Esta misma compania norteamericana desarrollo desde 1958 distintos tipos de aparatos digitales precedentes del modem para las comunicaciones telefonicas que mas tarde se aplicaron a la transmision de datos entre computadoras y otros dispositivos En los anos 1960 comienza a ser utilizada la telecomunicacion en el campo de la informatica con el uso de satelites de comunicacion y las redes de conmutacion de paquetes Un satelite actua basicamente como un repetidor situado en el espacio recibe las senales enviadas desde la estacion terrestre y las reemite a otro satelite o de vuelta a los receptores terrestres Los satelites son puestos en orbita mediante cohetes espaciales que los situan circundando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmosfera Las antenas utilizadas preferentemente en las comunicaciones via satelites son las antenas parabolicas cada vez mas frecuentes en las terrazas y tejados de nuestras ciudades Tienen forma de parabola y la particularidad de que las senales que inciden sobre su superficie se reflejan e inciden sobre el foco de la parabola donde se encuentra el elemento receptor Con la puesta en marcha de los satelites de comunicaciones ha sido posible disponer de muchos canales de television el impresionante desarrollo de la telefonia movil y de Internet Internet es un metodo de interconexion descentralizada de redes de computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP IP y garantiza que redes fisicas heterogeneas funcionen como una red logica unica de alcance mundial Sus origenes se remontan a 1969 cuando se establecio la primera conexion de computadoras conocida como ARPANET entre tres universidades en California y una en Utah EE UU El siglo XXI esta viviendo los comienzos de la interconexion total a la que convergen las telecomunicaciones a traves de todo tipo de dispositivos cada vez mas rapidos mas compactos mas poderosos y multifuncionales Ya no es necesario establecer enlaces fisicos entre dos puntos para transmitir la informacion de un punto a otro Debido a la gran velocidad de propagacion de las ondas electromagneticas los mensajes enviados desde cualquier punto de la superficie terrestre o de su atmosfera se reciben casi simultaneamente en cualquier otro Vease tambien EditarElectricidad Historia de la electricidad en Espana Ingenieria electromecanica Historia de la tecnologia Witricidad electricidad sin cables Bibliografia EditarVarios autores 1984 Enciclopedia de Ciencia y Tecnica Tomo V Electricidad Salvat Editores S A ISBN 84 345 4490 3 Miguel Angel Quintanilla y Jose Manuel 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electrificando una estatua de metal El cobre y el hierro forman un par electroquimico de modo que en presencia de un electrolito producen un potencial electrico voltaje Konig observo un numero de objetos muy finos de plata del antiguo Irak que fueron plateados con capas muy finas de oro y especulo que fueron electroplateados usando baterias de estas celdas Corder Gregory Using an Unconventional History of the Battery to engage students and explore the importance of evidence Virginia Journal of Science Education 1 A history of electricity By Park Benjamin Pg 33 Benjamin P 1898 A history of electricity The intellectual rise in electricity from antiquity to the days of Benjamin Franklin New York J Wiley amp Sons Su Epistola fue escrita en 1269 Lane Frederic C 1963 The Economic Meaning of the Invention of the Compass The American Historical Review 68 3 April p 605 617 El primer uso en ingles se debe a Sir Thomas Browne en Pseudodoxia Epidemica 1646 Biografia de William Gilbert Archivado el 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