La Electric Id Ad

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  • 8/2/2019 La Electric Id Ad

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    La electricidad(del griego elektron, cuyo significado esmbar) es unfenmenofsico cuyo origen son las cargas elctricas y cuya energa se manifiesta en fenmenosmecnicos, trmicos, luminosos y qumicos, entre otros.1234Se puede observar de formanatural en fenmenos atmosfricos, por ejemplo los rayos, que son descargas elctricas

    producidas por la transferencia de energa entre la ionosfera y la superficie terrestre(proceso complejo del que los rayos solo forman una parte). Otros mecanismos elctricosnaturales los podemos encontrar en procesos biolgicos, como el funcionamiento delsistema nervioso. Es la base del funcionamiento de muchas mquinas, desde pequeoselectrodomsticos hasta sistemas de gran potencia como los trenes de alta velocidad, y detodos los dispositivos electrnicos.5Adems es esencial para la produccin de sustanciasqumicas como el aluminio y el cloro.

    Tambin se denomina electricidad a la rama de lafsicaque estudia las leyes que rigen elfenmeno y a la rama de la tecnologaque la usa en aplicaciones prcticas. Desde que, en1831, Faraday descubriera la forma de producir corrientes elctricas por induccin

    fenmeno que permite transformar energa mecnica en energa elctrica se haconvertido en una de las formas de energa ms importantes para el desarrollo tecnolgicodebido a su facilidad de generacin y distribucin y a su gran nmero de aplicaciones.

    La electricidad en una de sus manifestaciones naturales: elrelmpago.

    La electricidad es originada por las cargas elctricas, en reposo o en movimiento, y lasinteracciones entre ellas. Cuando varias cargas elctricas estn en reposo relativo se ejercenentre ellasfuerzas electrostticas. Cuando las cargas elctricas estn en movimiento relativose ejercen tambinfuerzas magnticas. Se conocen dos tipos de cargas elctricas: positivasy negativas. Los tomos que conforman la materia contienen partculas subatmicaspositivas (protones), negativas (electrones) y neutras (neutrones). Tambin hay partculaselementales cargadas que en condiciones normales no son estables, por lo que semanifiestan slo en determinados procesos como losrayos csmicosy lasdesintegracionesradiactivas.6

    La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenmeno fsico,denominadoelectromagnetismo, descrito matemticamente por lasecuaciones de Maxwell.El movimiento de una carga elctrica produce un campo magntico, la variacin de uncampo magntico produce un campo elctrico y el movimiento acelerado de cargas

    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ikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-enciclopediacumbre-1http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-larousse-0http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsicohttp://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_f%C3%ADsicohttp://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81mbar
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    elctricas genera ondas electromagnticas (como en las descargas de rayos que puedenescucharse en los receptores deradio AM).7

    Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad comovector energtico, como base

    de las telecomunicaciones y para el procesamiento de informacin, uno de los principalesdesafos contemporneos es generarla de modo ms eficiente y con el mnimo impactoambiental.

    Historia de la electricidad

    Artculo principal:Historia de la electricidad

    Michael Faradayrelacion el magnetismo con la electricidad.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9ticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9ticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_moduladahttp://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_moduladahttp://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_moduladahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-6http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-6http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-6http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_energ%C3%A9ticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Vector_energ%C3%A9ticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Vector_energ%C3%A9ticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atomo_di_rame.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomo_di_rame.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SS-faraday.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS-faraday.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atomo_di_rame.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomo_di_rame.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SS-faraday.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS-faraday.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atomo_di_rame.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomo_di_rame.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SS-faraday.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS-faraday.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Atomo_di_rame.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atomo_di_rame.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SS-faraday.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:SS-faraday.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Vector_energ%C3%A9ticohttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-6http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_moduladahttp://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
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    Configuracin electrnicadel tomo decobre. Sus propiedades conductoras se deben a lafacilidad de circulacin que tiene su electrn ms exterior (4s).

    La historia de la electricidad como rama de la fsica comenz con observaciones aisladas y

    simples especulaciones o intuiciones mdicas, como el uso de peces elctricos enenfermedades como la gota y el dolor de cabeza, u objetos arqueolgicos de interpretacindiscutible (la batera de Bagdad).8 Tales de Mileto fue el primero en observar losfenmenos elctricos cuando, al frotar una barra de mbar con un pao, not que la barrapoda atraer objetos livianos.24

    Mientras la electricidad era todava considerada poco ms que un espectculo de saln, lasprimeras aproximaciones cientficas al fenmeno fueron hechas en los siglos XVII y XVIIIpor investigadores sistemticos como Gilbert, von Guericke, Henry Cavendish, Du Fay,van MusschenbroekyWatson. Estas observaciones empiezan a dar sus frutos conGalvani,Volta,CoulombyFranklin, y, ya a comienzos del siglo XIX, conAmpre,FaradayyOhm.

    No obstante, el desarrollo de una teora que unificara la electricidad con el magnetismocomo dos manifestaciones de un mismo fenmeno no se alcanz hasta la formulacin de lasecuaciones de Maxwell (1861-1865).

    Los desarrollos tecnolgicos que produjeron la primera revolucin industrial no hicieronuso de la electricidad. Su primera aplicacin prctica generalizada fue eltelgrafo elctricode Samuel Morse (1833), que revolucion las telecomunicaciones. La generacin masivade electricidad comenz cuando, a fines del siglo XIX, se extendi la iluminacin elctricade las calles y las casas. La creciente sucesin de aplicaciones que esta disponibilidadprodujo hizo de la electricidad una de las principales fuerzas motrices de la segundarevolucin industrial. Ms que de grandes tericos, comoLord Kelvin, fue ste el momentode grandes inventores como Gramme, Westinghouse, von Siemens y Alexander GrahamBell. Entre ellos destacaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, cuya revolucionariamanera de entender la relacin entre investigacin y mercado capitalista convirti lainnovacin tecnolgica en una actividad industrial. Tesla, un inventor serbio-americano,descubri el principio del campo magntico rotatorio en 1882, que es la base de lamaquinaria de corriente alterna. Tambin invent el sistema de motores y generadores decorriente alternapolifsica que da energa a la sociedad moderna.

    El alumbrado artificial modific la duracin y distribucin horaria de las actividadesindividuales y sociales, de los procesos industriales, del transporte y de lastelecomunicaciones. Lenin defini el socialismo como la suma de la electrificacin y elpoder de los soviets.9 La sociedad de consumo que se cre en los pases capitalistasdependi (y depende) en gran medida del uso domstico de la electricidad.

    El desarrollo de lamecnica cunticadurante la primera mitad del siglo XX sent las basespara la comprensin del comportamiento de los electrones en los diferentes materiales.Estos saberes, combinados con las tecnologas desarrolladas para las transmisiones deradio, permitieron el desarrollo de laelectrnica, que alcanzara su auge con la invencin

    http://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Configuraci%C3%B3n_electr%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_Bagdadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_Bagdadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-7http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-7http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-7http://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Miletohttp://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Miletohttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-enciclopediacumbre-1http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-enciclopediacumbre-1http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-glosario-3http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-glosario-3http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-glosario-3http://es.wikipedia.org/wiki/William_Gilberthttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Gilberthttp://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guerickehttp://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Guerickehttp://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendishhttp://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendishhttp://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fran%C3%A7ois_de_Cisternay_du_Fayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Fran%C3%A7ois_de_Cisternay_du_Fayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Musschenbroekhttp://es.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Musschenbroekhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Watsonhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Watsonhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Watsonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvanihttp://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvanihttp://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvanihttp://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Voltahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Voltahttp://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulombhttp://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulombhttp://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulombhttp://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Primera_revoluci%C3%B3n_industrialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Primera_revoluci%C3%B3n_industrialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morsehttp://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Morsehttp://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicacioneshttp://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicacioneshttp://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_revoluci%C3%B3n_industrialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_revoluci%C3%B3n_industrialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_revoluci%C3%B3n_industrialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kelvinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kelvinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Kelvinhttp://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nobe_Grammehttp://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nobe_Grammehttp://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Werner_von_Siemenshttp://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Werner_von_Siemenshttp://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Teslahttp://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Teslahttp://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edisonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edisonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_capitalistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_capitalistahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_industrialeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_industrialeshttp://es.wikipedia.org/wiki/Leninhttp://es.wikipedia.org/wiki/Leninhttp://es.wikipedia.org/wiki/Socialismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Socialismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Soviethttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-8http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-8http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-8http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumohttp://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumohttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wi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    del transistor. El perfeccionamiento, la miniaturizacin, el aumento de velocidad y ladisminucin de costo de las computadoras durante la segunda mitad del siglo XX fueposible gracias al buen conocimiento de las propiedades elctricas de los materialessemiconductores. Esto fue esencial para la conformacin de lasociedad de la informacin

    de latercera revolucin industrial, comparable en importancia con la generalizacin del usode los automviles.

    Los problemas de almacenamiento de electricidad, su transporte a largas distancias y laautonoma de los aparatos mviles alimentados por electricidad todava no han sidoresueltos de forma eficiente. Asimismo, la multiplicacin de todo tipo de aplicacionesprcticas de la electricidad ha sidojunto con la proliferacin de los motores alimentadoscon destilados del petrleouno de los factores de la crisis energticade comienzos delsiglo XXI. Esto ha planteado la necesidad de nuevas fuentes de energa, especialmente lasrenovables.

    Electrosttica y electrodinmicaArtculos principales:ElectrostticayElectrodinmica

    La electrosttica es la rama de la fsica que estudia los fenmenos resultantes de ladistribucin de cargas elctricas en reposo, esto es, del campo electrosttico.1 Losfenmenos electrostticos son conocidos desde la antigedad. Los griegos del siglo V a. C.ya saban que al frotar ciertos objetos estos adquiran la propiedad de atraer cuerposlivianos. En 1785 el fsico francs Charles Coulomb public un tratado donde cuantificabalas fuerzas de atraccin y repulsin de cargas elctricas estticas y describa, por primeravez, cmo medirlas usando una balanza de torsin. Esta ley se conoce en su honor con el

    nombre deley de Coulomb.

    Durante el siglo XIX se generalizaron las ideas de Coulomb, se introdujo el concepto decampo elctricoypotencial elctrico, y se formul laecuacin de Laplace, que determina elpotencial elctrico en el caso electrosttico. Se produjeron tambin avances significativosen la electrodinmica, que estudia los fenmenos elctricos producidos por cargas enmovimiento. En estos fenmenos aparecen asimismo campos magnticos, que pueden serignorados en el caso de circuitos con corriente elctrica estacionaria, pero deben sertomados en cuenta en el caso de circuitos de corriente alterna.

    Finalmente, en 1864 el fsico escocs James Clerk Maxwell unific las leyes de la

    electricidad y del magnetismo en un sistema de cuatro ecuaciones en derivadas parcialesconocidas como ecuaciones de Maxwell. Con ellas se desarroll el estudio de losfenmenos elctricos y magnticos, mostrando que ambos tipos son manifestaciones delnico fenmeno del electromagnetismo, que inclua tambin a las ondaselectromagnticas.10

    Carga elctrica

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    Artculo principal:Carga elctrica

    Interacciones entre cargas de igual y distinta naturaleza.

    La carga elctrica es una propiedad que poseen algunas partculas subatmicas y que semanifiesta mediante las fuerzasobservadas entre ellas. La materia cargada elctricamentees influida por los campos electromagnticos siendo, a su vez, generadora de ellos. La

    interaccin entre carga y campo elctrico es la fuente de una de las cuatro interaccionesfundamentales, lainteraccin electromagntica. La partcula que transporta la informacinde estas interacciones es elfotn. Estas fuerzas son de alcance infinito y no se manifiestan

    de forma inmediata, sino que tardan un tiempo , donde es lavelocidad de la luzenel medio en el que se transmite y la distancia entre las cargas.

    Las dos partculas elementales cargadas que existen en la materia y que se encuentran deforma natural en la Tierra son el electrn y el protn, aunque pueden encontrarse otraspartculas cargadas procedentes del exterior (como los muones o los piones). Todos loshadrones(como el protn y el neutrn) adems, estn constituidos por partculas cargadasms pequeas llamadas quarks, sin embargo estas no pueden encontrarse libres en lanaturaleza.

    Cuando un tomo gana o pierde un electrn, queda cargado elctricamente. A estos tomoscargados se les denominaiones.

    Los trabajos de investigacin realizados en la segunda mitad del siglo XIX por el premioNobel de FsicaJoseph John Thomson, que le llevaron en 1897 a descubrir el electrn, y deRobert Millikan a medir su carga, determinaron la naturaleza discreta de la cargaelctrica.11

    En elSistema Internacional de Unidadesla unidad de carga elctrica se denominaculombio(smbolo C) y se define como la cantidad de carga que pasa por una seccin en 1 segundocuando lacorriente elctricaes de 1amperio. Se corresponde con la carga de 6,24 1018electrones aproximadamente. La carga ms pequea que se encuentra en la naturaleza es lacarga del electrn (que es igual en magnitud a la del protn y, de signo opuesto): e =1,602 10-19 C(1eVen unidades naturales).

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    Vanse tambin: tomo, Polarizacin electroqumica, Experimento de MillikanyElectroscopio

    Fuerza entre cargas

    Artculo principal:Ley de Coulomb

    Coulomb fue el primero en determinar, en 1785, el valor de las fuerzas ejercidas entrecargas elctricas.12Usando una balanza de torsindetermin que la magnitud de la fuerzacon que se atraen o repelen dos cargas elctricas puntuales en reposo es directamenteproporcional al producto de las magnitudes de cada carga e inversamente proporcional alcuadrado de la distancia que las separa.13

    donde y son las cargas, es la distancia que las separa y la constante deproporcionalidad kdepende del sistema de unidades.

    Una propiedad fundamental de estas fuerzas es elprincipio de superposicinque estableceque, cuando hay varias cargas , la fuerza resultante sobre una cualquiera de ellas es la

    suma vectorial de las fuerzas ejercidas por todas las dems. La fuerza ejercida sobre lacarga puntual en reposo est dada en el SI por:

    donde denota el vector que une la carga con la carga .

    Cuando las cargas estn en movimiento aparecen tambin fuerzas magnticas. La forma

    ms sencilla de describir el fenmeno es con el uso decamposelctrico ( ) y magntico (

    ), de los que a su vez se pueden derivar las fuerzas a partir de lafrmula de Lorentz:

    En el caso general de cargas distribuidas de manera arbitraria, no es posible escribirexpresiones explcitas de las fuerzas. Hay que resolver las ecuaciones de Maxwell, calcularlos campos y derivar las fuerzas a partir de las expresiones de la energa electromagntica .14

    Vanse tambin:Fuerza de Lorentzypolarizacin elctrica

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    Campos elctrico y magntico

    Lneas de campode dos cargas elctricas de igual valor absoluto y signos opuestos.

    Artculos principales:Campo elctricoyCampo magntico

    Los campos elctrico y magntico , son campos vectoriales caracterizables encada punto del espacio y cada instante del tiempo por un mdulo, una direccin y unsentido. Una propiedad fundamental de estos campos es el principio de superposicin,segn el cual el campo resultante puede ser calculado como la suma vectorial de loscampos creados por cada una de las cargas elctricas.

    Se obtiene una descripcin sencilla de estos campos dando laslneas de fuerzao de campo,que son curvas tangentes a la direccin de los vectores de campo. En el caso del campo

    elctrico, esta lnea corresponde a la trayectoria que seguira una carga sin masa que seencuentre libre en el seno del campo y que se deja mover muy lentamente.

    Normalmente la materia es neutra, es decir, su carga elctrica neta es nula. Sin embargo, ensu interior tiene cargas positivas y negativas y se localizan corrientes elctricas en lostomos y molculas, lo cual da lugar a campos elctricos y magnticos. En el caso de doscargas opuestas se generan campos dipolares, como el representado en la figura de laderecha, donde las cargas de igual magnitud y signos opuestos estn muy cercanas entre s.Estos campos dipolares son la base para describir casos tan fundamentales como losenlacesinicosen las molculas, las caractersticas como disolvente delagua, o el funcionamientode lasantenasentre otros.

    Los campos elctricos y magnticos se calculan resolviendo las ecuaciones de Maxwell,siendo magnitudes inseparables en general.

    Electromagnetismo

    Artculo principal:Electromagnetismo

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    Fluido ferroso que se agrupa cerca de los polos de unimn o magneto.

    Se denomina electromagnetismo a la teora fsica que unifica los fenmenos elctricos ymagnticos en una sola teora, cuyos fundamentos son obra de Faraday, pero fueronformulados por primera vez de modo completo por Maxwell. La formulacin consiste encuatro ecuaciones diferenciales vectoriales, conocidas como ecuaciones de Maxwell, querelacionan el campo elctrico, el campo magntico y sus respectivas fuentes materiales:densidad de carga elctrica, corriente elctrica, desplazamiento elctrico y corriente de

    desplazamiento.

    A principios del siglo XIX rsted encontr evidencia emprica de que los fenmenosmagnticos y elctricos estaban relacionados. A partir de esa baseMaxwellunific en 1861los trabajos de fsicos comoAmpre,Sturgeon,Henry,OhmyFaraday, en un conjunto deecuaciones que describan ambos fenmenos como uno solo, el fenmenoelectromagntico.11

    Se trata de una teora de campos; las explicaciones y predicciones que provee se basan enmagnitudes fsicasvectorialesy son dependientes de la posicin en el espacio y del tiempo.El electromagnetismo describe los fenmenos fsicos macroscpicos en los que intervienen

    cargas elctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos elctricos ymagnticos y sus efectos sobre la materia. Para la descripcin de fenmenos a nivelmolecular, atmico o corpuscular, es necesario emplear las expresiones clsicas de laenerga electromagntica conjuntamente con las de lamecnica cuntica.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismohttp://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_carga_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_carga_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rstedhttp://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rstedhttp://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Sturgeonhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Sturgeonhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Sturgeonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henryhttp://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henryhttp://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henryhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-historia-10http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-historia-10http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-historia-10http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_camposhttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_camposhttp://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ferrofluid_poles.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferrofluid_poles.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ferrofluid_poles.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferrofluid_poles.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1nticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_camposhttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-historia-10http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faradayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Simon_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henryhttp://es.wikipedia.org/wiki/William_Sturgeonhttp://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8rehttp://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rstedhttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_desplazamientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Desplazamiento_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_carga_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwellhttp://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_%28f%C3%ADsica%29
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    Las ecuaciones de Maxwell describen los campos elctricos y magnticos comomanifestaciones de un solo campo electromagntico. Adems, explican la naturalezaondulatoria de laluzcomo parte de unaonda electromagntica.15Al contar con una teoraunificada consistente que describiera estos dos fenmenos antes separados, se pudieronrealizar varios experimentos novedosos e inventos muy tiles, como el generador decorriente alterna inventado por Tesla.16 El xito predictivo de la teora de Maxwell y la

    bsqueda de una interpretacin coherente con elexperimento de Michelson y Morleylleva Einstein a formular la teora de la relatividad, que se apoyaba en algunos resultadosprevios deLorentzyPoincar.

    Esta unificacin es fundamental para describir las relaciones que existen entre los camposelctricos variables que se utilizan en la vida diariacomo la corriente alterna utilizada enlas redes elctricas domsticas y los campos magnticos que inducen. Entre otrasaplicaciones tcnicas, se utiliza para el clculo de antenas de telecomunicaciones y decircuitos elctricos o electrnicos en los que hay campos elctricos y magnticos variablesque se generan mutuamente.

    Vanse tambin:Induccin magntica,Ley de Faraday,Onda electromagnticayFotn

    Potencial y tensin elctrica

    Artculo principal:Potencial elctrico

    Ecuaciones de Maxwell, en su forma diferencial

    Nombre de la ley Forma diferencial

    Ley de Gauss

    Ley de Gauss para elmagnetismoo inexistencia delmonopolomagntico

    Ecuacin de Maxwell-Faraday(ley de Faraday)

    Ley de Ampre-Maxwell UNIQ236d34d36cec3b3c-math-0000004D-QINU

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    Representacin esquemtica de una resistenciaR por la que circula una intensidad decorrienteIdebido a ladiferencia de potencialentre los puntosA yB.

    Se denominatensin elctricao voltaje a laenerga potencialpor unidad de carga que estasociada a un campo electrosttico. Su unidad de medida en el SI son los voltios.17A ladiferencia de energa potencial entre dos puntos se le denomina voltaje. Esta tensin puedeser vista como si fuera una "presin elctrica" debido a que cuando la presin es uniforme

    no existe circulacin de cargas y cuando dicha "presin" vara se crea un campo elctricoque a su vez genera fuerzas en las cargas elctricas. Matemticamente, la diferencia depotencial elctrico entre dos puntosA yB es laintegral de lneadel campo elctrico:

    Generalmente se definen los potenciales referidos a un punto inicial dado. A veces seescoge uno situado infinitamente lejos de cualquier carga elctrica. Cuando no hay camposmagnticos variables, el valor del potencial no depende de la trayectoria usada paracalcularlo, sino nicamente de sus puntos inicial y final. Se dice entonces que el campo

    elctrico es conservativo. En tal caso, si la carga elctrica q tan pequea que no modificasignificativamente , la diferencia de potencial elctrico entre dos puntos A y B ser el

    trabajo Wpor unidad de carga, que debe ejercerse en contra del campo elctrico parallevar q desdeB hastaA. Es decir:

    Otra de las formas de expresar la tensin entre dos puntos es en funcin de la intensidad decorriente y la resistencia existentes entre ellos. As se obtiene uno de los enunciados de la

    ley de Ohm:

    En el caso de campos no estacionarios el campo elctrico no es conservativo y la integral delnea del campo elctrico contiene efectos provenientes de los campos magnticos variables

    http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Voltiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Voltiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-16http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-16http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-16http://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_l%C3%ADneahttp://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_l%C3%ADneahttp://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_l%C3%ADneahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Polaridad.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polaridad.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Integral_de_l%C3%ADneahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-16http://es.wikipedia.org/wiki/Voltiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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    inducidos o aplicados, que corresponden a una fuerza electromotrizinducida (f.e.m.), quetambin se mide en voltios.

    La fuerza electromotriz, cuyo origen es la inyeccin de energa externa al circuito, permite

    mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de produciruna corriente elctrica en un circuito cerrado. Esta energa puede representarse por uncampo de origen externo cuya circulacin (integral de lnea sobre una trayectoria cerrada

    C) define la fuerza electromotriz del generador. Esta expresin corresponde eltrabajo que el generador realiza para forzar el paso por su interior de una carga, del polonegativo al positivo (es decir, en contra de las fuerzas elctricas), dividido por el valor dedicha carga. El trabajo as realizado puede tener origen mecnico (dnamo), qumico(batera), trmico (efecto termoelctrico) o de otro tipo.

    Propiedades elctricas de los materiales

    Origen microscpico

    La posibilidad de generar corrientes elctricas en los materiales depende de la estructura einteraccin de los tomos que los componen. Los tomos estn constituidos por partculascargadas positivamente (los protones), negativamente (los electrones) y neutras (losneutrones). La conduccin elctrica de los materiales slidos, cuando existe, se debe a loselectrones ms exteriores, ya que tanto los electrones interiores como los protones de losncleos atmicos no pueden desplazarse con facilidad. Los materiales conductores porexcelencia son metales, como el cobre, que usualmente tienen un nico electrn en laltima capa electrnica. Estos electrones pueden pasar con facilidad a tomos contiguos,constituyendo los electrones libres responsables del flujo de corriente elctrica. En otrosmateriales slidos los electrones se liberan con dificultad constituyendo semiconductores,cuando la liberacin puede ser producida porexcitacin trmica, o aisladores, cuando no selogra esta liberacin.

    Los mecanismos microscpicos de conduccin elctrica son diferentes en los materialessuperconductores y en los lquidos. En los primeros, a muy bajas temperaturas y comoconsecuencia de fenmenos cunticos, los electrones no interactan con los tomosdesplazndose con total libertad (resistividad nula). En los segundos, como en loselectrlitos de las bateras elctricas, la conduccin de corriente es producida por eldesplazamiento de tomos o molculas completas ionizadas de modo positivo o negativo.Los materiales superconductores se usan enimanes superconductorespara la generacin deelevadsimos campos magnticos.

    En todos los materiales sometidos a campos elctricos se modifican, en mayor o menorgrado, las distribuciones espaciales relativas de las cargas negativas (electrones) y positivas(ncleos atmicos). Este fenmeno se denominapolarizacin elctricay es ms notorio enlos aisladores elctricos debido a la ausencia de apantallamiento del campo elctrico

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    aplicado por los electrones libres. Los materiales con alta capacidad de polarizacin se usanen la construccin decondensadores elctricosy se denominandielctricos. Aquellos cuyapolarizacin es permanente (electretos y materiales ferroelctricos) se usan para fabricardispositivos comomicrfonosy altavoces, entre otros.

    Conductividad y resistividad

    Conductor elctrico de cobre.Artculos principales:Conductividad elctricayResistividad

    La conductividad elctrica es la propiedad de los materiales que cuantifica la facilidad conque las cargas pueden moverse cuando un material es sometido a un campo elctrico. Laresistividad es una magnitud inversa a la conductividad, aludiendo al grado de dificultad

    que encuentran los electrones en sus desplazamientos, dando una idea de lo buen o malconductor que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductormientras que uno bajo indicar que es un buen conductor. Generalmente la resistividad delos metales aumenta con la temperatura, mientras que la de los semiconductores disminuyeante el aumento de la temperatura.

    Los materiales se clasifican segn su conductividad elctrica o resistividad en conductores,dielctricos,semiconductoresysuperconductores.

    Conductores elctricos. Son los materiales que, puestos en contacto con un cuerpocargado de electricidad, transmiten sta a todos los puntos de su superficie. Los

    mejores conductores elctricos son los metales y sus aleaciones. Existen otrosmateriales, no metlicos, que tambin poseen la propiedad de conducir laelectricidad, como son el grafito, las soluciones salinas (por ejemplo, el agua demar) y cualquier material en estado de plasma. Para el transporte de la energaelctrica, as como para cualquier instalacin de uso domstico o industrial, el metalms empleado es el cobre en forma de cables de uno o varios hilos.Alternativamente se emplea elaluminio, metal que si bien tiene una conductividad

    http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electreto&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electreto&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electreto&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Ferroelectricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Ferroelectricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_electrethttp://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_electrethttp://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_electrethttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistividadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistividadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistividadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Superconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Superconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Superconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Grafitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Grafitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Aluminiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Aluminiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Aluminiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stranded_lamp_wire.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stranded_lamp_wire.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stranded_lamp_wire.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stranded_lamp_wire.jpghttp://es.wikipedia.org/wiki/Aluminiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Cobrehttp://es.wikipedia.org/wiki/Grafitohttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Superconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistividadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono_electrethttp://es.wikipedia.org/wiki/Ferroelectricidadhttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Electreto&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
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    Asociaciones mixtas de resistencias: a) serie de paralelos, b) paralelo de series y c) otrasposibles conexiones.

    La conductividad se designa por la letra griega sigma minscula ( ) y se mide ensiemenspormetro, mientras que la resistividad se designa por la letra griega rho minscula () y semide enohmspor metro (m, a veces tambin en mm/m).

    La ley de Ohm describe la relacin existente entre la intensidad de corriente que circula porun circuito, la tensin de esa corriente elctrica y la resistencia que ofrece el circuito al pasode dicha corriente: la diferencia de potencial (V) es directamente proporcional a la

    intensidad de corriente (I) y a la resistencia (R). Se describe mediante la frmula:

    Esta definicin es vlida para la corriente continua y para la corriente alterna cuando setrate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva ni capacitiva. Deexistir estos componentes reactivos, la oposicin presentada a la circulacin de corrienterecibe el nombre deimpedancia.

    Vanse tambin:ImpedanciayResistencia elctrica

    Corriente elctricaArtculo principal:Corriente elctrica

    http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unidad%29http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unidad%29http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unidad%29http://es.wikipedia.org/wiki/Metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Ohmiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Ohmiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Ohmiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Inductanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Inductanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Capacitanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Capacitanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AsociacionesMixtas.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionesMixtas.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AsociacionesMixtas.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionesMixtas.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AsociacionesMixtas.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionesMixtas.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:AsociacionesMixtas.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:AsociacionesMixtas.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Impedanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Capacitanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Inductanciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ohmiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Metrohttp://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unidad%29
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    Relacin existente entre la intensidad y la densidad de corriente.

    Se denomina corriente elctrica al flujo de carga elctrica a travs de un material sometidoa unadiferencia de potencial. Histricamente, se defini como un flujo de cargas positivasy se fij el sentido convencional de circulacin de la corriente como un flujo de cargasdesde el polo positivo al negativo. Sin embargo, posteriormente se observ, gracias alefecto Hall, que en los metales los portadores de carga son electrones, con carga negativa, y

    se desplazan en sentido contrario al convencional.A partir de la corriente elctrica se definen dos magnitudes: la intensidad y la densidad decorriente. El valor de la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es determinantepara calcular la seccin de los elementos conductores del mismo.

    La intensidad de corriente (I) en una seccin dada de un conductor (s) se definecomo la carga elctrica (Q) que atraviesa la seccin en una unidad de tiempo (t):

    . Si la intensidad de corriente es constante, entonces

    Ladensidad de corriente(j) es la intensidad de corriente que atraviesa una seccinpor unidad de superficie de la seccin (S).

    Corriente continua

    Artculo principal:Corriente continua

    Rectificador de corriente alterna en continua, con puente de Gratz. Se emplea cuando latensin de salida tiene un valor distinto de la tensin de entrada.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hallhttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hallhttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gratz.rectifier.en.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gratz.rectifier.en.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Densit%C3%A9_de_courant.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continuahttp://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corrientehttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hallhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
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    Se denomina corriente continua (CC en espaol, en ingls DC, de Direct Current) al flujode cargas elctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente elctrica a travsde un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corrientecontinua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre s. Es errnea

    la identificacin de la corriente continua con la corriente constante (ninguna lo es, nisiquiera la suministrada por una batera). Es continua toda corriente cuyo sentido decirculacin es siempre el mismo, independientemente de su valor absoluto.

    Su descubrimiento se remonta a la invencin de la primerapila voltaicapor parte del condey cientfico italiano Alessandro Volta. No fue hasta los trabajos de Edison sobre lageneracin de electricidad, en las postrimeras del siglo XIX, cuando la corriente continuacomenz a emplearse para la transmisin de la energa elctrica. Ya en el siglo XX este usodecay en favor de la corriente alterna, que presenta menores prdidas en la transmisin alargas distancias, si bien se conserva en la conexin de redes elctricas de diferentesfrecuencias y en la transmisin a travs de cables submarinos.

    Desde 2008 se est extendiendo el uso de generadores de corriente continua a partir declulas fotoelctricasque permiten aprovechar laenerga solar.

    Cuando es necesario disponer de corriente continua para el funcionamiento de aparatoselectrnicos, se puede transformar la corriente alterna de la red de suministro elctricomediante un proceso, denominado rectificacin, que se realiza con unos dispositivosllamados rectificadores, basados en el empleo de diodos semiconductores o tiristores(antiguamente, tambin detubos de vaco).21

    Corriente alterna

    Artculo principal:Corriente alterna

    Onda senoidal.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Voltahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Voltahttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rectificadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Rectificadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diodohttp://es.wikipedia.org/wiki/Diodohttp://es.wikipedia.org/wiki/Tiristorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tiristorhttp://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-20http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-20http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-20http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sinus2.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinus2.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sinus2.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinus2.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alternahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-20http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Tiristorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diodohttp://es.wikipedia.org/wiki/Rectificadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotoel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Voltahttp://es.wikipedia.org/wiki/Pila_voltaica
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    Voltaje de las fases de un sistema trifsico. Entre cada una de las fases hay un desfase de120.

    Esquema de conexin.

    Conexin en tringulo y en estrella.

    Se denomina corriente alterna (simbolizada CA en espaol y AC en ingls, de AlternatingCurrent) a la corriente elctrica en la que la magnitud y direccin varan cclicamente. Laforma de onda de la corriente alterna ms comnmente utilizada es la de una ondasinoidal.22 En el uso coloquial, "corriente alterna" se refiere a la forma en la cual laelectricidad llega a los hogares y a las empresas.

    El sistema usado hoy en da fue ideado fundamentalmente por Nikola Tesla, y ladistribucin de la corriente alterna fue comercializada porGeorge Westinghouse. Otros quecontribuyeron al desarrollo y mejora de este sistema fueronLucien Gaulard,John GibbsyOliver Shallengerentre los aos 1881 y 1889. La corriente alterna super las limitacionesque aparecan al emplear la corriente continua (CC), la cual constituye un sistemaineficiente para la distribucin de energa a gran escala debido a problemas en latransmisin de potencia.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoidehttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-21http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-21http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-21http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_coloquialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Uso_coloquialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Teslahttp://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Teslahttp://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Gaulard&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Gaulard&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Gaulard&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Gibbs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Gibbs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Gibbs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Shallenger&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Shallenger&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformacion_Delta-Estrella.svghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:TT-earthing.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TT-earthing.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:3-phase-voltage.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svghttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliver_Shallenger&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Gibbs&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Gaulard&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/George_Westinghousehttp://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Teslahttp://es.wikipedia.org/wiki/Uso_coloquialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad#cite_note-21http://es.wikipedia.org/wiki/Sinusoide
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    La razn del amplio uso de la corriente alterna, que minimiza los problemas de trasmisinde potencia, viene determinada por su facilidad de transformacin, cualidad de la quecarece la corriente continua. Laenerga elctricatrasmitida viene dada por el producto de latensin, laintensidady el tiempo. Dado que la seccin de los conductores de las lneas de

    transporte de energa elctrica depende de la intensidad, se puede, mediante untransformador, modificar el voltaje hasta altos valores (alta tensin), disminuyendo en igualproporcin la intensidad de corriente. Esto permite que los conductores sean de menorseccin y, por tanto, de menor costo; adems, minimiza las prdidas por efecto Joule, quedependen del cuadrado de la intensidad. Una vez en el punto de consumo o en suscercanas, el voltaje puede ser de nuevo reducido para permitir su uso industrial odomstico de forma cmoda y segura.

    Las frecuencias empleadas en las redes de distribucin son 50 y 60 Hz. El valor dependedel pas.

    Corriente trifsicaArtculo principal:Corriente trifsica

    Se denomina corriente trifsica al conjunto de tres corrientes alternas de igual frecuencia,amplitud y valor eficazque presentan una diferencia de fase entre ellas de 120, y estndadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes que forman el sistema sedesigna con el nombre defase.

    La generacin trifsica de energa elctrica es ms comn que la monofsica y proporcionaun uso ms eficiente de los conductores. La utilizacin de electricidad en forma trifsica esmayoritaria para transportar y distribuir energa elctrica y para su utilizacin industrial,incluyendo el accionamiento de motores. Las corrientes trifsicas se generan mediantealternadoresdotados de tres bobinas o grupos de bobinas, arrolladas en un sistema de treselectroimanes equidistantes angularmente entre s.

    Los conductores de los tres electroimanes pueden conectarse en estrella o en tringulo. Enla disposicin en estrella cada bobina se conecta a una fase en un extremo y a un conductorcomn en el otro, denominado neutro. Si el sistema est equilibrado, la suma de lascorrientes de lnea es nula, con lo que el transporte puede ser efectuado usando solamentetres cables. En la disposicin en tringulo o delta cada bobina se conecta entre dos hilos defase, de forma que un extremo de cada bobina est conectado con otro extremo de otrabobina.

    El sistema trifsico presenta una serie de ventajas, tales como la economa de sus lneas detransporte de energa (hilos ms finos que en una lnea monofsica equivalente) y de lostransformadores utilizados, as como su elevado rendimiento de los receptores,especialmente motores, a los que la lnea trifsica alimenta con potencia constante y nopulsada, como en el caso de la lnea monofsica.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencialhttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joulehttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joulehttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_trif%C3%A1sicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_trif%C3%A1sicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_trif%C3%A1sicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Frecuenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Frecuenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Frecuenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficazhttp://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficazhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29http://es.wikipedia.org/wiki/Alternadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alternadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Alternadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_eficazhttp://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28f%C3%ADsica%29http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuenciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_trif%C3%A1sicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:WorldMap_Voltage%26Frequency.pnghttp://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joulehttp://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_