Cronología del electromagnetismo y la óptica clásica
La cronología del electromagnetismo y la óptica clásica enumera, dentro de la historia del electromagnetismo , las teorías, la tecnología y los acontecimientos asociados. Primer...
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Siglo VI a. C. – El filósofo griego Tales de Mileto observó que frotar pieles contra diversas sustancias, como el ámbar , provocaba una atracción entre ambas, que ahora se sabe que es causada por la electricidad estática . Observó que frotar botones de ámbar podía atraer objetos ligeros como cabellos y que, si se frotaba el ámbar lo suficiente, saltaba una chispa. [ 2 ] [ 3 ]
En el siglo IV a. C. , Mo Di menciona por primera vez la cámara oscura , una cámara estenopeica.
En el siglo III a. C., Euclides es el primero en escribir sobre la reflexión y la refracción y observa que la luz viaja en línea recta [ 4 ].
Siglo III a. C. – La batería de Bagdad data de este período. Se asemeja a una pila galvánica y algunos creen que se utilizaba para la galvanoplastia , aunque no existe un consenso general sobre el propósito de estos dispositivos ni sobre si, en realidad, eran de naturaleza eléctrica. [ 5 ]
Siglo I d. C. – Plinio, en su Historia Natural, relata la historia de un pastor llamado Magnes, quien descubrió las propiedades magnéticas de algunas piedras de hierro: « Se dice que hizo este descubrimiento cuando, al llevar sus rebaños a pastar, encontró que los clavos de sus zapatos y la punta de hierro de su bastón se adhería al suelo ». [ 6 ]
Siglo XIV d. C. – Posiblemente el acercamiento más temprano y cercano al descubrimiento de la identidad del rayo y la electricidad de cualquier otra fuente se debe atribuir a los árabes , quienes antes del siglo XV habían aplicado la palabra árabe para rayo ( raad ) al rayo eléctrico . [ 8 ]
1550 – Gerolamo Cardano escribe sobre la electricidad en De Subtilitate , distinguiendo, quizás por primera vez, entre fuerzas eléctricas y magnéticas.
siglo XVII
1600 – William Gilbert publica De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure («Sobre el imán, los cuerpos magnéticos y el gran imán, la Tierra»), la obra de referencia europea sobre electricidad y magnetismo. Experimentó con las fuerzas eléctricas y magnéticas, observando sus diferentes características. Además de las conocidas observaciones de los antiguos griegos sobre las propiedades eléctricas del ámbar frotado, experimentó con una aguja equilibrada sobre un pivote y descubrió que la aguja se veía afectada de forma no direccional por diversos materiales como el alumbre, el arsénico, la resina dura, el azabache , el vidrio, la goma de masilla, la mica, la sal gema, la cera de lacre, las escorias, el azufre y piedras preciosas como la amatista, el berilo , el diamante, el ópalo y el zafiro. Observó que la carga eléctrica podía almacenarse cubriendo el cuerpo con una sustancia no conductora como la seda. Describió el método para magnetizar artificialmente el hierro. Su terrella (pequeña tierra), una esfera cortada de una piedra imán en un torno de metal, modeló la tierra como una piedra imán (mineral de hierro magnético) y demostró que cada piedra imán tiene polos fijos y cómo encontrarlos. [ 9 ] Consideró que la gravedad era una fuerza magnética y notó que esta fuerza mutua aumentaba con el tamaño o la cantidad de piedra imán y atraía objetos de hierro. Experimentó con tales modelos físicos en un intento de explicar problemas en la navegación debido a las propiedades variables de la brújula magnética con respecto a su ubicación en la tierra, como la declinación magnética y la inclinación magnética. Sus experimentos explicaron la inclinación de la aguja por la atracción magnética de la tierra y se utilizaron para predecir dónde se encontraría la inclinación vertical. Dicha inclinación magnética fue descrita ya en el siglo XI por Shen Kuo en su Meng Xi Bi Tan y más investigada en 1581 por el marinero retirado y fabricante de brújulas Robert Norman , como se describe en su panfleto, The Newe Attractive . El gilbert, una unidad de fuerza magnetomotriz o potencial escalar magnético , recibió su nombre en su honor.
1637 – René Descartes deduce cuantitativamente los ángulos en los que se observan los arcoíris primarios y secundarios con respecto al ángulo de elevación del Sol.
1660: Otto von Guericke inventa uno de los primeros generadores electrostáticos.
1663 – Otto von Guericke (cervecero e ingeniero que aplicó el barómetro a la predicción meteorológica e inventó la bomba de aire, con la que demostró las propiedades de la presión atmosférica asociadas al vacío) construyó una máquina generadora electrostática (o de fricción) primitiva mediante el efecto triboeléctrico , utilizando un globo de azufre que giraba continuamente y que podía frotarse con la mano o con un trozo de tela. Isaac Newton sugirió el uso de un globo de vidrio en lugar de uno de azufre.
1673 – Ignace Pardies ofrece una explicación ondulatoria para la refracción de la luz.
1675 – Robert Boyle descubre que la atracción y la repulsión eléctricas pueden actuar a través del vacío y no dependen del aire como medio. Añade la resina a la lista conocida de materiales "eléctricos".
1729 – Stephen Gray y el reverendo Granville Wheler realizan un experimento para descubrir que la "virtud" eléctrica, producida al frotar un tubo de vidrio, podía transmitirse a lo largo de una distancia considerable (casi 900 pies (unos 270 m)) a través de un fino alambre de hierro, utilizando hilos de seda como aislantes para desviar láminas de latón. Esto se ha descrito como el comienzo de la comunicación eléctrica. [ 11 ] Esta fue también la primera distinción entre las funciones de conductores y aislantes (nombres aplicados por John Desaguliers , matemático y miembro de la Royal Society , quien afirmó que Gray "ha realizado una mayor variedad de experimentos eléctricos que todos los filósofos de esta y la última época"). [ 11 ] Georges-Louis LeSage construyó un telégrafo de electricidad estática en 1774, basado en los mismos principios descubiertos por Gray.
1732 – C.F. du Fay demuestra que todos los objetos, excepto los metales, los animales y los líquidos, pueden electrificarse frotándolos, y que los metales, los animales y los líquidos podían electrificarse mediante generadores electrostáticos.
1734 – Charles François de Cisternay DuFay (inspirado por el trabajo de Gray para realizar experimentos eléctricos) refuta la teoría de los efluvios en su artículo publicado en el volumen 38 de las Philosophical Transactions of the Royal Society , donde describe su descubrimiento de la distinción entre dos tipos de electricidad: «resinosa», producida al frotar cuerpos como el ámbar, el copal o la goma laca con seda o papel, y «vítrea», producida al frotar cuerpos como el vidrio, el cristal de roca o las piedras preciosas con cabello o lana. También postuló el principio de atracción mutua entre formas diferentes y de repulsión entre formas iguales, y afirmó que «a partir de este principio se puede deducir fácilmente la explicación de muchos otros fenómenos». La idea de dos fluidos fue posteriormente reemplazada por la idea de un exceso o una deficiencia de uno de ellos, denominados positivo y negativo por William Watson y Benjamin Franklin.
1737 – C.F. du Fay y Francis Hauksbee el Joven descubren de forma independiente dos tipos de electricidad por fricción: una generada al frotar vidrio y la otra al frotar resina (identificadas posteriormente como cargas eléctricas positivas y negativas).
1745 – Pieter van Musschenbroek de Leiden (Leyden) descubre de forma independiente la botella de Leyden (Leiden) , un condensador primitivo (término acuñado por Volta en 1782, derivado del italiano condensatore ), con el que se podía almacenar la energía eléctrica transitoria generada por las máquinas de fricción. Él y su alumno Andreas Cunaeus utilizaron una botella de vidrio llena de agua en la que se había colocado una varilla de latón. Cargaba la botella tocando con una mano un cable que salía de la máquina eléctrica mientras sujetaba la parte exterior de la botella con la otra. La energía se podía descargar cerrando un circuito externo entre la varilla de latón y otro conductor, originalmente su mano, colocado en contacto con la parte exterior de la botella. También descubrió que si la botella se colocaba sobre una pieza de metal sobre una mesa, se recibiría una descarga eléctrica al tocar dicha pieza de metal con una mano y tocar con la otra el cable conectado a la máquina eléctrica.
1745 – Ewald Georg von Kleist inventa de forma independiente el condensador: un frasco de vidrio recubierto de metal por dentro y por fuera. El recubrimiento interior estaba conectado a una varilla que atravesaba la tapa y terminaba en una esfera metálica. Al colocar esta fina capa de vidrio aislante (un dieléctrico ) entre dos placas grandes y muy próximas, von Kleist descubrió que la densidad de energía podía aumentar drásticamente en comparación con la situación sin aislante. Daniel Gralath mejoró el diseño y fue también el primero en combinar varios frascos para formar una batería lo suficientemente potente como para matar pájaros y animales pequeños al descargarse.
1746 – Leonhard Euler desarrolla la teoría ondulatoria de la refracción y dispersión de la luz.
1752 – Benjamin Franklin sugiere volar una cometa en medio de una tormenta eléctrica y transferir parte de la carga a una botella de Leyden para establecer la relación entre el rayo y la electricidad. Se le atribuye la utilización de los conceptos de carga positiva y negativa en la explicación de fenómenos eléctricos conocidos hasta entonces. Teorizó que existía un fluido eléctrico (que propuso que podría ser el éter luminífero , utilizado por otros antes y después de él para explicar la teoría ondulatoria de la luz ) presente en toda la materia y en todo el espacio intermedio. La carga de cualquier objeto sería neutra si la concentración de este fluido fuera la misma tanto dentro como fuera del cuerpo, positiva si el objeto contenía un exceso de este fluido y negativa si había un déficit. En 1749, había documentado las propiedades similares del rayo y la electricidad, como que tanto una chispa eléctrica como un relámpago producían luz y sonido, podían matar animales, provocar incendios, fundir metales, destruir o invertir la polaridad del magnetismo, fluían a través de conductores y podían concentrarse en puntos afilados. Posteriormente, pudo aplicar la propiedad de concentración en puntos afilados mediante su invención del pararrayos, del cual, intencionadamente, no obtuvo ningún beneficio. También investigó la botella de Leyden, demostrando que la carga se almacenaba en el vidrio y no en el agua, como otros habían supuesto.
1753 – CM (de Escocia, posiblemente Charles Morrison, de Greenock o Charles Marshall, de Aberdeen) propone en la edición del 17 de febrero de la revista Scots Magazine un sistema telegráfico electrostático con 26 cables aislados, cada uno correspondiente a una letra del alfabeto y conectado a máquinas electrostáticas. El extremo receptor cargado debía atraer electrostáticamente un disco de papel marcado con la letra correspondiente.
1767 – Joseph Priestley propone una ley eléctrica del inverso del cuadrado.
1774 – Georges-Louis LeSage construye un sistema de telégrafo electrostático con 26 cables aislados que conducen cargas de botellas de Leyden a electroscopios de médula de árbol, cada uno correspondiente a una letra del alfabeto. Su alcance se limitaba al espacio entre las habitaciones de su casa.
1786 – Luigi Galvani toca dos partes de la pata de una rana con metales diferentes y observa que se mueve. Postula la existencia de la "electricidad animal" y plantea que los cuerpos de los animales son depósitos de electricidad.
1791 – Luigi Galvani descubre la electricidad galvánica y la bioelectricidad mediante experimentos tras observar que al tocar los músculos expuestos de las patas de las ranas con un bisturí que había estado cerca de una máquina electrostática, estas saltaban. A esto lo llamó "electricidad animal". Años de experimentación en la década de 1780 lo llevaron finalmente a la construcción de un arco de dos metales diferentes (cobre y zinc, por ejemplo) conectando las dos piezas metálicas y luego uniendo sus extremos abiertos a través del nervio de una pata de rana, produciendo las mismas contracciones musculares (al completar un circuito) que las observadas originalmente de forma accidental. El uso de diferentes metales para producir una chispa eléctrica es la base que llevó a Alessandro Volta en 1799 a su invención de la pila voltaica, que finalmente se convirtió en la batería galvánica . [ 12 ]
1799 – Alessandro Volta , siguiendo el descubrimiento de la electricidad galvánica por Galvani, crea una pila voltaica que produce corriente eléctrica mediante la acción química de varios pares de discos alternos de cobre (o plata) y zinc, apilados y separados por tela o cartón previamente empapado en salmuera (agua salada) o ácido para aumentar su conductividad. En 1800 demuestra la producción de luz a partir de un hilo incandescente conductor de electricidad. Posteriormente, en 1801, construye la primera batería eléctrica utilizando múltiples pilas voltaicas. Antes de sus principales descubrimientos, en una carta de elogio a la Royal Society en 1793, Volta calificó los experimentos de Luigi Galvani de la década de 1780 como los "descubrimientos más bellos e importantes", considerándolos la base de futuros descubrimientos. Los inventos de Volta propiciaron cambios revolucionarios con este método de producción de corriente eléctrica controlada y económica, en comparación con las máquinas de fricción y las botellas de Leyden existentes. La batería eléctrica se convirtió en equipo estándar en todos los laboratorios experimentales y anunció una era de aplicaciones prácticas de la electricidad. [ 11 ] La unidad Voltio recibe su nombre en honor a sus contribuciones.
1800 – William Nicholson , Anthony Carlisle y Johann Ritter utilizan la electricidad para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, descubriendo así el proceso de electrólisis , que condujo al descubrimiento de muchos otros elementos.
1800 – Alessandro Volta inventa la pila voltaica , o "batería", específicamente para refutar la teoría de la electricidad animal de Galvani.
1802 – Gian Domenico Romagnosi , jurista italiano, descubre que la electricidad y el magnetismo están relacionados al observar que una pila voltaica cercana desvía una aguja magnética. Publicó su hallazgo en un periódico italiano, pero la comunidad científica lo pasó por alto. [ 14 ]
1806 – Alessandro Volta emplea una pila voltaica para descomponer la potasa y la sosa, demostrando que son óxidos de los metales hasta entonces desconocidos potasio y sodio. Estos experimentos marcaron el inicio de la electroquímica .
1820 – Hans Christian Ørsted , físico y químico danés, desarrolla un experimento en el que observa que la aguja de una brújula se desvía del norte magnético al encender y apagar la corriente eléctrica de la batería que utiliza, lo que le convence de que los campos magnéticos se irradian desde todos los lados de un cable con corriente, al igual que la luz y el calor, confirmando una relación directa entre la electricidad y el magnetismo. También observa que el movimiento de la aguja de la brújula hacia un lado u otro depende de la dirección de la corriente. [ 16 ] Tras intensas investigaciones, publica sus hallazgos, demostrando que una corriente eléctrica variable produce un campo magnético al fluir a través de un cable. La unidad de inducción magnética oersted recibe su nombre en honor a sus contribuciones.
1820 – André-Marie Ampère , profesor de matemáticas en la École Polytechnique, demuestra que los cables paralelos que transportan corriente experimentan fuerza magnética en una reunión de la Academia Francesa de Ciencias , exactamente una semana después del anuncio de Ørsted de su descubrimiento de que una aguja magnética es afectada por una corriente voltaica. [ 17 ] Muestra que una bobina de alambre que transporta corriente se comporta como un imán ordinario y sugiere que el electromagnetismo podría usarse en la telegrafía. Desarrolla matemáticamente la ley de Ampère que describe la fuerza magnética entre dos corrientes eléctricas. Su teoría matemática explica fenómenos electromagnéticos conocidos y predice otros nuevos. Sus leyes de la electrodinámica incluyen los hechos de que los conductores paralelos que transportan corriente en la misma dirección se atraen y los que transportan corrientes en direcciones opuestas se repelen entre sí. Fue uno de los primeros en desarrollar técnicas de medición eléctrica, construyendo un instrumento que utilizaba una aguja de libre movimiento para medir el flujo de electricidad, contribuyendo al desarrollo del galvanómetro . En 1821 , propuso un sistema de telegrafía que utilizaba un cable por "galvanómetro" para indicar cada letra, e informó haber experimentado con éxito con dicho sistema. Sin embargo, en 1824 , Peter Barlow informó que su alcance máximo era de tan solo 200 pies, por lo que resultaba poco práctico. En 1826 publicó la Memoria sobre la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, deducida de forma única a partir de la experiencia, que contenía una derivación matemática de la ley de la fuerza electrodinámica. Tras el descubrimiento de la inducción electromagnética por Faraday en 1831, Ampère coincidió en que Faraday merecía todo el reconocimiento por el descubrimiento.
1820 – Johann Salomo Christoph Schweigger , químico, físico y profesor alemán, construye el primer galvanómetro sensible, enrollando una bobina de alambre alrededor de una brújula graduada, un instrumento aceptable tanto para la medición real como para la detección de pequeñas cantidades de corriente eléctrica, y lo nombra en honor a Luigi Galvani.
1821 – André-Marie Ampère anuncia su teoría de la electrodinámica, en la que predice la fuerza que una corriente ejerce sobre otra.
1821 – Augustin-Jean Fresnel deduce una demostración matemática de que la polarización solo puede explicarse si la luz es completamente transversal, sin vibración longitudinal alguna.
1825 – Augustin Fresnel explica fenomenológicamente la actividad óptica introduciendo la birrefringencia circular.
1825 – William Sturgeon , fundador de la primera revista inglesa de electricidad, Annals of Electricity , descubrió que un núcleo de hierro dentro de una bobina helicoidal de alambre conectada a una batería aumentaba considerablemente el campo magnético resultante, lo que posibilitó la creación de electroimanes más potentes que utilizaban un núcleo ferromagnético . Sturgeon también dobló el núcleo de hierro en forma de U para acercar los polos, concentrando así las líneas del campo magnético. Estos descubrimientos siguieron al de Ampère, quien observó que la electricidad que pasaba a través de un alambre enrollado producía una fuerza magnética, y al de Dominique François Jean Arago, quien descubrió que una barra de hierro se magnetizaba al colocarla dentro de una bobina de alambre conductor de corriente. Sin embargo, Arago no había observado el aumento de la intensidad del campo resultante mientras la barra se magnetizaba.
1826 – Georg Simon Ohm enuncia su ley de Ohm sobre la resistencia eléctrica en las revistas de Schweigger y Poggendorff, y también la publica en su obra fundamental Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet en 1827. La unidad ohmio (Ω) de resistencia eléctrica lleva su nombre en su honor. [ 18 ]
1829 y 1830 – Francesco Zantedeschi publica artículos sobre la producción de corrientes eléctricas en circuitos cerrados mediante el acercamiento y alejamiento de un imán, anticipándose así a los experimentos clásicos de Michael Faraday de 1831.
1831 – Michael Faraday inició experimentos que lo llevaron al descubrimiento de la ley de inducción electromagnética , aunque es posible que Francesco Zantedeschi ya hubiera anticipado dicho descubrimiento. Su gran avance se produjo cuando enrolló dos bobinas de alambre aisladas alrededor de un enorme anillo de hierro, atornillado a una silla, y observó que al hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina, se inducía una corriente eléctrica momentánea en la otra. Posteriormente, descubrió que si movía un imán a través de una espira de alambre, o viceversa, también fluía una corriente eléctrica por el alambre. Luego, utilizó este principio para construir la dinamo eléctrica , el primer generador de energía eléctrica. Propuso que las fuerzas electromagnéticas se extendían al espacio vacío alrededor del conductor, pero no llegó a completar esa idea. El concepto de Faraday de líneas de flujo que emanan de cuerpos cargados e imanes proporcionó una forma de visualizar los campos eléctricos y magnéticos. Este modelo mental fue crucial para el desarrollo exitoso de los dispositivos electromecánicos que dominarían el siglo XIX. Sus demostraciones de que un campo magnético variable produce un campo eléctrico, modelado matemáticamente por la ley de inducción de Faraday , se convertirían posteriormente en una de las ecuaciones de Maxwell . Estas, a su vez, evolucionaron hasta convertirse en la generalización de la teoría de campos .
1832 – El barón Pavel L'vovitch Schilling (Paul Schilling) crea el primer telégrafo electromagnético, que consistía en un sistema de una sola aguja en el que se utilizaba un código para indicar los caracteres. Tan solo unos meses después, los profesores de Gotinga Carl Friedrich Gauss y Wilhelm Weber construyeron un telégrafo que funcionó dos años antes de que Schilling pudiera poner en práctica el suyo. Schilling demostró la transmisión de señales a larga distancia entre dos habitaciones diferentes de su apartamento y fue el primero en implementar un sistema binario de transmisión de señales.
1833 – Heinrich Lenz enuncia la ley de Lenz : si un flujo magnético creciente (o decreciente) induce una fuerza electromotriz (FEM) , la corriente resultante se opondrá a un aumento (o disminución) posterior del flujo magnético; es decir, una corriente inducida en un circuito cerrado conductor aparecerá en una dirección tal que se oponga al cambio que la produjo. La ley de Lenz es una consecuencia del principio de conservación de la energía . Si un imán se mueve hacia un circuito cerrado, la corriente inducida en el circuito crea un campo que ejerce una fuerza que se opone al movimiento del imán. La ley de Lenz se puede derivar de la ley de inducción de Faraday observando el signo negativo en el lado derecho de la ecuación. También descubrió de forma independiente la ley de Joule en 1842 ; para honrar sus esfuerzos, los físicos rusos la denominan "ley de Joule-Lenz".
1834 – Jean-Charles Peltier descubre el efecto Peltier : el calentamiento mediante una corriente eléctrica en la unión de dos metales diferentes.
1835 – Joseph Henry inventa el relé eléctrico , un interruptor eléctrico mediante el cual la variación de una corriente débil a través de los devanados de un electroimán atrae una armadura para abrir o cerrar el interruptor. Dado que esto puede controlar (abriendo o cerrando) otro circuito de mucha mayor potencia, en un sentido amplio se trata de una forma de amplificador eléctrico. Esto hizo posible el telégrafo eléctrico práctico. Fue el primero en enrollar firmemente un cable aislado alrededor de un núcleo de hierro para crear un electroimán extremadamente potente, mejorando el diseño de William Sturgeon, que utilizaba un cable sin aislamiento enrollado de forma suelta. También descubrió la propiedad de la autoinductancia independientemente de Michael Faraday.
1837 – Samuel Morse desarrolla un diseño alternativo de telégrafo eléctrico capaz de transmitir a largas distancias a través de cables de baja calidad. Junto con su asistente Alfred Vail, desarrolla el alfabeto de señalización del código Morse . En 1838, Morse prueba con éxito el dispositivo en la fundición Speedwell, cerca de Morristown, Nueva Jersey , y lo presenta públicamente ante un comité científico del Instituto Franklin en Filadelfia , Pensilvania. El primer telegrama eléctrico que utilizaba este dispositivo fue enviado por Morse el 24 de mayo de 1844 desde Baltimore a Washington D. C., con el mensaje "¿ Qué ha hecho Dios ?".
1840 – James Prescott Joule formula la Ley de Joule (a veces llamada Ley de Joule-Lenz), que cuantifica la cantidad de calor producido en un circuito como proporcional al producto de la duración del tiempo, la resistencia y el cuadrado de la corriente que lo atraviesa.
1854 – Gustav Robert Kirchhoff , físico y uno de los fundadores de la espectroscopia , publica las leyes de Kirchhoff sobre la conservación de la carga eléctrica y la energía, que se utilizan para determinar las corrientes en cada rama de un circuito.
1855 – James Clerk Maxwell presenta para su publicación "Sobre las líneas de fuerza de Faraday", que contiene una formulación matemática de la ley circuital de Ampère que relaciona el rizo de un campo magnético con la corriente eléctrica en un punto.
1861: El primer sistema telegráfico transcontinental atraviesa Norteamérica conectando una red existente en el este de Estados Unidos con una pequeña red en California mediante un enlace entre Omaha y Carson City, pasando por Salt Lake City. El sistema Pony Express, más lento, dejó de funcionar un mes después.
1865 – James Clerk Maxwell publica su trascendental artículo Una teoría dinámica del campo electromagnético , en el que las ecuaciones de Maxwell demostraron que las fuerzas eléctricas y magnéticas son dos aspectos complementarios del electromagnetismo . Muestra que los campos eléctricos y magnéticos complementarios asociados del electromagnetismo viajan a través del espacio, en forma de ondas, a una velocidad constante de3,0 × 10 8 m/s . También propone que la luz es una forma de radiación electromagnética y que las ondas de campos eléctricos y magnéticos oscilantes viajan a través del espacio vacío a una velocidad que podría predecirse a partir de experimentos eléctricos sencillos. Utilizando los datos disponibles, obtiene una velocidad de310 740 000 m/s y afirma: "Esta velocidad es tan cercana a la de la luz, que parece que tenemos razones de peso para concluir que la luz misma (incluido el calor radiante y otras radiaciones , si las hubiera) es una perturbación electromagnética en forma de ondas que se propagan a través del campo electromagnético según las leyes electromagnéticas".
1866: se completó el primer sistema telegráfico transatlántico exitoso . Los cables submarinos transatlánticos instalados anteriormente en 1857 y 1858 fallaron después de funcionar durante unos días o semanas.
1875 – John Kerr descubre la birrefringencia inducida eléctricamente de algunos líquidos.
1878 – Thomas Edison , tras trabajar en un sistema de telégrafo multiplex y en el fonógrafo, inventa una bombilla incandescente mejorada. No fue la primera bombilla eléctrica, pero sí la primera bombilla incandescente comercialmente viable. En 1879, fabrica una lámpara de alta resistencia en un vacío extremo; esta lámpara dura cientos de horas. Mientras que los inventores anteriores habían producido iluminación eléctrica en condiciones de laboratorio, Edison se centró en la aplicación comercial y logró vender el concepto a hogares y empresas mediante la producción en masa de bombillas de larga duración y la creación de un sistema completo para la generación y distribución de electricidad.
1882 – Edison pone en marcha el primer sistema de distribución de energía eléctrica del mundo, que proporciona 110 voltios de corriente continua (CC) a 59 clientes.
1884 – Oliver Heaviside reformula el tratamiento matemático original de Maxwell sobre la teoría electromagnética, pasando de veinte ecuaciones con veinte incógnitas a cuatro ecuaciones simples con cuatro incógnitas (la forma vectorial moderna de las ecuaciones de Maxwell ).
1887 – Heinrich Hertz inventa un dispositivo para la producción y recepción de ondas de radio electromagnéticas (EM). Su receptor consiste en una bobina con un espacio de chispa.
1888 – Heinrich Hertz demuestra la existencia de ondas electromagnéticas mediante la construcción de un aparato que producía y detectaba ondas de radio UHF (o microondas en la región UHF). También descubrió que las ondas de radio podían transmitirse a través de diferentes tipos de materiales y reflejarse en otros, lo que sentó las bases del radar . Sus experimentos explican la reflexión , la refracción , la polarización , la interferencia y la velocidad de las ondas electromagnéticas.
1911 – Heike Kamerlingh Onnes descubre la superconductividad mientras estudiaba la resistividad del mercurio sólido a temperaturas criogénicas utilizando helio líquido, recientemente descubierto, como refrigerante. A una temperatura de 4,2 K, observó que la resistividad desaparecía abruptamente. Por este descubrimiento, recibió el Premio Nobel de Física en 1913.
↑ Baigrie, Brian (2007), Electricidad y magnetismo: una perspectiva histórica , Greenwood Publishing Group, pág. 1, ISBN978-0-313-33358-3
↑ Stewart, Joseph (2001), Teoría electromagnética intermedia , World Scientific, pág. 50, ISBN9-8102-4471-1
1 2 La historia del telescopio por Henry C. King, Harold Spencer Jones Editorial Courier Dover Publications, 2003 Pág. 25 ISBN0-486-43265-3, ISBN978-0-486-43265-6
↑ Frood, Arran (27 de febrero de 2003). "El enigma de las 'baterías de Bagdad'"" . BBC News . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
↑ Plinio el Viejo. «Dedicación». Historia Natural . Colección Perseo: Materiales griegos y romanos. Departamento de Estudios Clásicos, Universidad de Tufts . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
↑ Schmidl, Petra G. (1996–1997). "Dos fuentes árabes tempranas sobre la brújula magnética". Revista de estudios árabes e islámicos . 1 : 81–132 .
↑ La Enciclopedia Americana ; una biblioteca de conocimiento universal (1918), Ciudad de Nueva York: Encyclopedia Americana Corp.
↑ Williams, Henry Smith. «Parte IV. William Gilbert y el estudio del magnetismo». Historia de la ciencia . Vol. 2. Worldwide School. Archivado del original el 17 de enero de 2008. Consultado el 20 de octubre de 2015 .
↑ Albert Van Helden; Sven Dupré; Rob van Gent (2010). Los orígenes del telescopio . Prensa de la Universidad de Ámsterdam. pag. 24.ISBN978-90-6984-615-6.
1 2 3 Clark, David H.; Clark, Stephen PH (2001). La tiranía de Newton : los descubrimientos científicos suprimidos de Stephen Gray y John Flamsteed . Nueva York: Freeman. ISBN9780716747017.
↑ Williams, Henry Smith. "VII. El desarrollo moderno de la electricidad y el magnetismo". Historia de la ciencia . Vol. 3. Worldwide School . Consultado el 20 de octubre de 2015 .
↑ Whittaker, Edmund Taylor (1910). «Capítulo IV: El medio luminífero, de Bradley a Fresnel». Historia de las teorías del éter y la electricidad . págs. 106-107 .
↑ Martíns, Roberto de Andrade. "La pila de Romagnosi y Volta: primeras dificultades en la interpretación de la electricidad voltaica". En Bevilacqua, Fabio; Fregonese, Lucio (eds.). Nuova Voltiana: estudios sobre Volta y su época . vol. 3. Pavía: Ulrico Hoepli. págs. 81 a 102.
↑ Whittaker, Edmund Taylor (1910). «Capítulo IV: El medio luminífero, de Bradley a Fresnel». Historia de las teorías del éter y la electricidad . pág. 108.
↑ Whittaker, Edmund Taylor (1910). «Capítulo III: Galvanismo: De Galvani a Ohm». Historia de las teorías del éter y la electricidad . págs. 84–85 .
↑ Whittaker, Edmund Taylor (1910). "Capítulo III: Galvanismo: De Galvani a Ohm". Historia de las teorías del éter y la electricidad . pág. 87.
↑ "Georg Simon Ohm" . Universidad de St. Andrews . Consultado el 13 de abril de 2021 .
↑ Jenkin, Fleeming; Maxwell, James Clerk; Joule, James Prescott; Kelvin, William Thomson; Asociación Británica para el Avance de la Ciencia (1873). Informes del comité de normas eléctricas designado por la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia . Londres; Nueva York: E. & FN Spon.
↑ Spindler, Paul (de Chemnitz) Autor del texto; Meyer, Georg (1857-1950) Autor del texto; Meerburg, Jacob Hendrik Autor del texto (1874). "Annalen der Physik" . Gallica . Consultado el 2 de enero de 2026 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )