HISTÓRIA DA ELETRICIDADE - PARTE 2



O Físico Italiano  Alessandro Volta  descobre que ocorre uma reação química quando dois metais diferentes ficam em contato com uma solução acida. Devido esta reação química surge uma corrente elétrica. 

 Alessandro Volta

Em 1796 Volta construiu a primeira pilha utilizando discos de cobre e zinco, separados por um material que continha uma solução acida.


Pilha de Volta

Em 1800 na  França, o físico francês Charles Augustin Coulomb descobriu que a força entre dois pólos carregados é inversamente proporcional ao quadrado da distancia entre eles e diretamente proporcional à suas magnitudes. Engenheiro de formação, Coulomb foi principalmente físico. Em 1783 publicou sete tratados sobre eletricidade e magnetismo, e outros sobre torção, atrito entre sólidos, etc. Experimentador genial e rigoroso, realizou uma experiência histórica com uma balança de torção para determinar a força exercida entre duas cargas elétricas, a partir da qual estabeleceu a chamada lei de Coulomb.

Charles Augustin Coulomb

Expressão matemática da  Lei de Coulomb

Utilizando a metodologia de medir forças através da torção, Coulomb estabeleceu a relação entre força elétrica, quantidade de carga e distância, enfatizando a semelhança desta com a teoria de Isaac Newton para a gravitação, que estabelece a relação entre a força gravitacional e a quantidade de massa e distância. Além disso, estudou as cargas elétricas puntuais e a distribuição de cargas em superfícies de corpos carregados eletricamente. Durante os últimos quatro anos da sua vida, foi inspetor geral do ensino público e teve um papel importante no sistema educacional da época.


Em 1820 na Dinamarca,  Hans Christian Oersted descobre que uma corrente elétrica fluindo em um condutor é capaz de alterar a agulha de uma bússola. Enquanto se preparava para uma palestra em 21 de abril de 1820, Orsted desenvolveu uma experiência que forneceu evidências que o surpreenderam. Enquanto preparava os seus materiais, reparou que a agulha de uma bússola mudava sua posição (deflexionava) do norte magnético quando a corrente elétrica da bateria era ligada e desligada. Esta deflexão convenceu-o que os campos magnéticos radiam a partir de todos os lados de um fio carregando uma corrente elétrica, tal como ocorre com a luz e o calor, e que isso confirmava uma relação direta entre eletricidade e magnetismo.

 Experimento com corrente elétrica e a bússola

 Hans Christian Oersted


Em 1831 na Inglaterra, o físico e químico britânico Michael Faraday descobriu que se um condutor se movimentasse dentro do campo magnético de um ímã, uma força eletro motriz era induzida nos terminais do condutor. Na física, foi um dos primeiros a estudar as relações entre eletricidade e magnetismo.

 Michael Faraday

Em 1821, logo após Oersted descobrir que a eletricidade e o magnetismo eram associados entre si, Faraday publicou um trabalho que chamou de "rotação eletromagnética", elaborando os princípios de funcionamento do motor elétrico. Em 1831, Faraday descobriu a indução eletromagnética, o princípio por trás do gerador elétrico e do transformador elétrico. Suas ideias sobre os campos elétricos e os magnéticos, e a natureza dos campos em geral, inspiraram trabalhos posteriores fundamentais nessa área, como as equações de Maxwell. Seus estudos sobre campos eletromagnéticos são conceitos-chave da física atual.
Experimento de Faraday

Em 1833 na Inglaterra, Michael Faraday estabeleceu as leis da eletrólise, da capacitância elétrica e
inventou o motor elétrico, o dínamo e o transformador.
Experimento de Faraday sobre indução magnética
Motor de corrente contínua 1886

 A capacitância de um capacitor é medida em Farad (F). O farad é uma unidade que representa a quantidade de energia que o capacitor pode armazenar. Quanto maior for o valor da capacitância, maior será a quantidade de energia que o capacitor pode armazenar. A unidade Farad é uma homenagem a Michael Faraday. Ele também descobriu que o magnetismo podia afetar os raios de luz.

Exemplos de diversos tipos de capacitores

O Farad é uma unidade grande demais para a maioria dos trabalhos práticos, de modo que mais freqüentemente é usado os seus submúltiplos tais como por exemplo o microfarad (µ F). Um microfarad equivale a um milionésimo de farad.


Gaiola de Faraday

Em 1836, Michael Faraday observou que a carga excedente em um condutor carregado residia somente em seu exterior e não teve nenhuma influência em qualquer coisa em seu interior. Para demonstrar esse fato, ele construiu uma sala revestida com folha metálica e permitiu altas descargas de alta tensão de um gerador eletrostático para atingir o exterior da sala. Ele usou um eletroscópio para mostrar que não havia carga elétrica presente no interior das paredes da sala.

Gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora (o que é fácil de provar com a Lei de Gauss), como exemplo podemos citar o Gerador de Van de Graaff.



No experimento de Faraday foi utilizada uma gaiola metálica, que colocou um isolante e uma cadeira de madeira e sentou-se, deu-se uma descarga elétrica,e nada aconteceu a ele, e provou que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem levar nenhuma descarga elétrica pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior da superfície.

Suas descobertas em eletromagnetismo forneceram a base para os trabalhos de engenharia no fim do século XIX para que Thomas Alva Edison, Ernst Werner von Siemens, NikolaTesla e George Westinghouse tornassem possível a eletrificação das sociedades industrializadas.

Fontes:
http://museuvirtualdefisica.blogspot.com.br/2012/10/blog-post.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaiola_de_Faraday
https://www.youtube.com/watch?v=c5gCcZig3pM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Augustin_de_Coulom
http://www.eletrodomesticos.blog.br/a-historia-da-eletricidade



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