Universo Mecánico 38 Corrientes Alternas HD720p H 264 AAC

Ciencias TV
1 Nov 202027:23

Summary

TLDREl script ofrece una narrativa detallada sobre la evolución de la energía eléctrica y la famosa 'Guerra de las Corrientes' entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Se describe cómo la corriente alterna (CA), impulsada por Tesla, eventualmente se impuso sobre la corriente continua (CC), defendida por Edison, debido a su eficiencia en la transmisión de energía a larga distancia. La historia destaca el ingenio y la visión de Tesla, así como los desafíos y conflictos con Edison y su compañía General Electric. Además, menciona otros inventos y avances de Tesla, incluyendo la iluminación eléctrica y la radio, y su contribución a la era industrial moderna. Finalmente, el texto reflexiona sobre el legado de ambos inventores y su impacto en la ciencia y la tecnología.

Takeaways

  • 🍋 La energía eléctrica se puede generar utilizando fuentes como un limón (corriente continua) o una espira de alambre y un imán (corriente alterna).
  • 🔁 La corriente alterna (CA) es una corriente que cambia su dirección de flujo, lo que se produce mediante el uso de una turbina o un motor de inducción.
  • 🌊 La energía hidroeléctrica es una forma de generar electricidad usando el movimiento del agua para girar una turbina, lo que a su vez produce corriente alterna.
  • 🔋 Nikola Tesla y Thomas Edison tuvieron una visión opuesta sobre el tipo de corriente que debería usarse; mientras que Tesla apoyaba la CA, Edison era de corriente continua.
  • ⚖️ La guerra de las corrientes fue un conflicto entre los defensores de la corriente alterna y los de la corriente continua, con Edison y Tesla en el centro de esta disputa.
  • 💡 Edison, pese a su éxito y contribuciones, a veces destruyó ideas de otros inventores, como la de Tesla en cuanto a la corriente alterna.
  • 🌐 Tesla预见了现代工业的电力需求,并基于交流电原理设计了可以远距离传输电力的系统。
  • 📡 La CA permite la transmisión de energía a larga distancia a través de cables, lo que es fundamental para la infraestructura eléctrica moderna.
  • ⚙️ Los transformadores son dispositivos que permiten aumentar o disminuir la tensión de la corriente alterna, lo que es esencial para su transmisión y uso eficiente.
  • 🏗️ Westinghouse, un inventor y empresario, apoyó a Tesla y su corriente alterna, lo que llevó a una mayor adopción de esta tecnología en la industria.
  • 🏆 A pesar de las luchas legales y la competencia, Tesla recibió el reconocimiento y premios, incluyendo uno nombrado en honor a Edison.
  • 📚 Tesla fue un genio visionario cuyas ideas y发明 (invenciones) han influido profundamente en la forma en que usamos la energía eléctrica hoy en día.

Q & A

  • ¿Qué diferencia hay entre la corriente alterna y la corriente continua?

    -La corriente continua es una forma de flujo de electricidad en la que la carga fluye en una sola dirección, mientras que la corriente alterna (CA) es un flujo de electricidad que cambia su dirección de flujo repetidamente, como una onda senoidal.

  • ¿Cómo se genera la energía eléctrica utilizando un limón?

    -Se puede generar energía eléctrica con un limón aprovechando su ácido citrico, que actúa como un electrolito. Al conectar dos tipos diferentes de metal, como zinc y cobre, en el limón, se produce una reacción química que genera una corriente eléctrica, llamada corriente continua.

  • ¿Qué es una turbina de gas y cómo está relacionada con la generación de energía eléctrica?

    -Una turbina de gas es un tipo de turbina que utiliza el gas natural o otro combustible fósil como fuente de energía para generar electricidad. El calor generado por la combustión del gas se utiliza para hacer funcionar una turbina que, a su vez, acciona un generador eléctrico.

  • ¿Por qué la corriente alterna (CA) es preferible para la transmisión de energía a larga distancia?

    -La corriente alterna es preferible para la transmisión a larga distancia porque permite transformar fácilmente la tensión a niveles más altos, lo que reduce las pérdidas de energía en los cables debido a la resistencia. Al aumentar la tensión, se reduce el flujo de corriente necesario para transmitir una cantidad determinada de energía, lo que a su vez reduce las pérdidas de energía en forma de calor.

  • ¿Quién fue Nikola Tesla y qué贡献 (contribuciones) científicas y técnicas realizó?

    -Nikola Tesla fue un inventor, electrólogo y mecánico de origen serbio que trabajó en los Estados Unidos. Fue uno de los principales contribuyentes a los campos de la electricidad y la magnetismo en la era de la electrificación generalizada. Tesla es conocido por su trabajo en la corriente alterna, los sistemas de distribución de energía, la creación de la bobina Tesla y su investigación en los campos de la iluminación sin filamentos, las corrientes de alta frecuencia y la transmisión inalámbrica de energía.

  • ¿Cuál fue la guerra de las corrientes y qué implicaciones tuvo en la historia de la electricidad?

    -null

  • ¿Cómo se relaciona la resonancia en los circuitos de corriente alterna con la recepción de señales de radio y televisión?

    -La resonancia en los circuitos de corriente alterna se utiliza para la sintonización exacta de las frecuencias en transmisiones de radio y televisión. Un circuito resonante sintonizado con la frecuencia de la estación transmitida permite que la señal deseada sea capturada y放大 (amplificada), excluyendo las demás señales que no coinciden con la frecuencia resonante del circuito.

  • ¿Por qué la corriente continua es considerada como un flujo constante de electricidad?

    -La corriente continua es considerada un flujo constante de electricidad porque su voltaje y su intensidad (o flujo de carga) son constantes en el tiempo. Esto significa que la cantidad de electricidad que fluye a través del circuito se mantiene uniforme y no varía, lo que la hace ideal para muchas aplicaciones que requieren una fuente de energía estable y predecible.

  • ¿Qué es una bobina y cómo funciona en un transformador de corriente alterna?

    -Una bobina es una serie de vueltas de alambre enrollado en forma de espiral. En un transformador de corriente alterna, el flujo magnético cambiante generado por la corriente en una bobina (llamado bobina primario) induce un voltaje en una segunda bobina (llamado bobina secundario). El número de vueltas en las bobinas primarias y secundarias determina el nivel de transformación de voltaje, permitiendo así la elevación o reducción del voltaje para la transmisión o el uso final, respectivamente.

  • ¿Cómo contribuyó George Westinghouse a la popularización de la corriente alterna?

    -George Westinghouse, un inventor y empresario estadounidense, jugó un papel crucial en la popularización de la corriente alterna. Compró las patentes de Nikola Tesla sobre el motor de inducción y la corriente alterna, y trabajó para desarrollar y promover esta tecnología como una forma más eficiente de transmitir energía eléctrica a larga distancia. Westinghouse también se enfrentó a Edison en la conocida como 'la guerra de las corrientes', donde defendió la CA como el futuro de la distribución de energía eléctrica.

  • ¿Por qué la corriente alterna es más adecuada para la transformación de voltaje y la transmisión a larga distancia?

    -La corriente alterna es más adecuada para la transformación de voltaje y la transmisión a larga distancia porque permite la elevación y reducción del voltaje utilizando transformadores de manera eficiente. Esto reduce significativamente las pérdidas de energía en los cables de transmisión debido a la resistencia, lo que es fundamental para el envío de energía desde plantas generadoras a puntos de uso lejanos de manera económica y eficiente.

Outlines

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🔋 Generación de energía eléctrica con limón y corrientes

Este párrafo introduce dos formas de generar energía eléctrica: la corriente continua, obtenida a partir de un limón, y la corriente alterna, generada con una bobina y un imán. Se menciona que la mayoría de la energía eléctrica se produce con corriente alterna, generalmente a través de una turbina alimentada por combustibles fósiles, carbón, gas o energía nuclear, y también se describe el proceso de construcción de un generador hidroeléctrico sencillo.

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🌐 Batalla entre la corriente alterna y la corriente continua

Se relata la rivalidad entre Nikola Tesla y Thomas Edison en cuanto a la mejor forma de generar y distribuir electricidad. Tesla abogaba por la corriente alterna, mientras que Edison defendía la corriente continua. Se describe la guerra de las corrientes y cómo Edison, con su posición de poder, se opuso a las ideas de Tesla. Además, se menciona el aporte de Tesla a la creación de una red de energía eléctrica que impulsaría la era industrial moderna.

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📡 Resonancia y transmisión de señales de radio y televisión

Este párrafo explora la resonancia en los circuitos de corriente alterna y cómo es utilizada en la transmisión de señales de radio y televisión. Se compara la analogía entre elementos eléctricos como condensadores y autoindutancias con muelles y masas en mecánica. Se discute cómo la resonancia puede ser controlada con la ayuda de la resistencia en los circuitos eléctricos y cómo los elementos de un circuito reaccionan a diferentes frecuencias.

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💡 Transmisión de energía eléctrica y la guerra de las corrientes

Se profundiza en la transmisión de energía eléctrica y cómo la corriente alterna, con su capacidad para transformar fácilmente la tensión, tiene una ventaja sobre la corriente continua para la transmisión a larga distancia. Se relata cómo George Westinghouse se une a Tesla para promover la corriente alterna frente a la oposición de Edison. Además, se describe la lucha entre estos dos métodos de transmisión y la eventual victoria de la corriente alterna.

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🛠️ Aportes de Tesla y Edison a la ciencia y la ingeniería

Este párrafo compara los logros y enfoques de Tesla y Edison. Mientras que Edison tenía un enfoque más comercial y práctico, Tesla se caracterizó por su visión y su enfoque en la ciencia y la ingeniería. Se destaca cómo la corriente alterna de Tesla permitió la expansión de la electricidad a larga distancia, y se mencionan algunos de los inventos y aportes de ambos inventores, así como su impacto en el mundo moderno.

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🌟 Legado de Tesla y Edison en la historia de la electricidad

Se concluye con una reflexión sobre el legado de ambos inventores y cómo han influido en la forma en que se utiliza y se entiende la electricidad en el mundo actual. Se destaca la originalidad y la visión de Tesla, así como su falta de interés en el reconocimiento o los beneficios financieros, y se compara con otros genios de la ciencia y la tecnología. Finalmente, se afirma que tanto Tesla como Edison han forjado significativamente la naturaleza del mundo en el que vivimos hoy.

Mindmap

Keywords

💡Corriente alterna

La corriente alterna (CA) es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de carga eléctrica cambia periódicamente. En el video, se menciona que la CA es la forma en que se genera casi toda la energía eléctrica, y se destaca su importancia en la transmisión de energía a larga distancia debido a su capacidad para ser transformada a altas tensiones, lo que reduce las pérdidas durante el transporte.

💡Corriente continua

La corriente continua (CC) es un flujo de electricidad en el que la carga eléctrica fluye siempre en la misma dirección. En el video, se contrasta con la corriente alterna, y se menciona que fue el tipo de corriente inicialmente utilizada por Thomas Edison en sus iluminaciones eléctricas.

💡Nikola Tesla

Nikola Tesla fue un inventor y científico serbio-americano conocido por sus contribuciones a los campos de la electricidad y la magnética. En el video, se destaca su papel crucial en el desarrollo de la corriente alterna y su visión de utilizar la energía de las cataratas del Niágara para impulsar la era industrial.

💡Thomas Edison

Thomas Edison fue un inventor y empresario estadounidense, reconocido especialmente por su trabajo en la creación del primer sistema práctico de distribución de electricidad. En el video, se describe su oposición a la corriente alterna y su defensa de la corriente continua, lo que llevó a la conocida 'Guerra de las Corrientes'.

💡Resonancia

La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando un sistema oscilador es forzado a oscilar a una frecuencia que coincide con su propia frecuencia natural. En el video, se explica cómo la resonancia eléctrica puede ser utilizada para la sincronización de señales en la radio y la televisión, y cómo es relevante para la transmisión de energía a través de la corriente alterna.

💡Transformador

Un transformador es un dispositivo eléctrico que altera el voltaje de una corriente alterna sin cambiar su frecuencia. En el video, se menciona cómo los transformadores permiten elevar y bajar los voltajes en la corriente alterna, lo que es fundamental para la transmisión eficiente de energía a larga distancia.

💡Guerra de las Corrientes

La 'Guerra de las Corrientes' fue un conflicto comercial y técnico entre partidarios de la corriente alterna (como Tesla y Westinghouse) y de la corriente continua (como Edison). En el video, se narra cómo este conflicto impactó el desarrollo de la industria eléctrica y la forma en que se transmite la energía eléctrica.

💡Energía hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica es una forma de energía renovable que utiliza el potencial energético de la agua en movimiento para generar electricidad. En el video, se describe cómo la energía hidroeléctrica fue una inspiración para Tesla y cómo puede ser utilizada para impulsar generadores eléctricos.

💡Inducción electromagnética

La inducción electromagnética es un fenómeno por el cual un cambio en el flujo magnético a través de un circuito produce una corriente eléctrica en ese circuito. En el video, se menciona cómo la inducción electromagnética es la base para la operación de motores y generadores eléctricos, y es esencial para la generación de corriente alterna.

💡Máquina térmica

Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en trabajo mecánico o, a menudo, en electricidad. En el video, se describe cómo las máquinas térmicas, como turbinas de gas o reactores nucleares, son utilizadas para hacer girar las espiras en generadores eléctricos, lo que es necesario para producir corriente alterna.

💡George Westinghouse

George Westinghouse fue un inventor y empresario estadounidense que jugó un papel crucial en la adopción de la corriente alterna. En el video, se resalta su apoyo a Tesla y su inversión en el motor de inducción de Tesla, lo que llevó a una mayor expansión y eficiencia en la transmisión de energía eléctrica.

Highlights

Se muestra una forma de generar energía eléctrica usando un limón, lo que produce corriente continua.

Se describe la generación de energía a través de una espira de alambre y un imán, resultando en corriente alterna.

La mayoría de la energía eléctrica se produce moviendo una bobina en un campo magnético.

La energía para girar la bobina se obtiene generalmente de una máquina térmica o turbina alimentada por combustibles fósiles o energía nuclear.

Se construye un generador hidroeléctrico sencillo para demostrar la generación de energía en situaciones de supervivencia.

La rueda de paletas hace girar una espiral, similar a la utilizada en la generación de energía, al fluir el agua.

Nikola Tesla predijo el enorme potencial de la energía hidroeléctrica, especialmente en las cataratas del Niágara.

La corriente alterna (CA) es una corriente oscilante que produce un voltaje que varía positiva y negativa.

Nikola Tesla enfrentó resistencia en su visión de la corriente alterna por parte de Thomas Edison y defensores de la corriente continua (CC).

La corriente continua produce un flujo constante de electricidad con un voltaje y una intensidad de corriente constantes.

La guerra de las corrientes fue una rivalidad entre Edison y Tesla, con implicaciones económicas y políticas significativas.

Tesla llegó a Nueva York con poca experiencia práctica, pero con una gran visión y habilidades lingüísticas.

Thomas Edison fue un innovador en la era de la electricidad, mejorando y comercializando inventos existentes.

La resonancia eléctrica se utiliza en la transmisión de señales de radio y televisión, y es posible gracias a circuitos resonantes sintonizados.

Los elementos de un circuito de corriente alterna, como condensadores y autoindutancias, actúan de manera similar a muelles y masas en mecánica.

La eficiencia en la transmisión de energía eléctrica se logra a través de altas tensiones, lo que reduce las pérdidas en los cables.

George Westinghouse apoyó la corriente alterna y compró las patentes del motor de inducción de Tesla, lo que intensificó la guerra de las corrientes.

La corriente alterna permite la transformación de voltaje fácilmente, lo que es esencial para la transmisión a larga distancia y la distribución a baja tensión.

La guerra de las corrientes terminó con el triunfo de la corriente alterna, que permitió el desarrollo del mundo industrial moderno.

A pesar de las diferencias, tanto Edison como Tesla fueron fundamentales en la creación de la infraestructura eléctrica moderna.

Transcripts

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corrientes alternas

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hace algún tiempo les mostré una forma

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de generar energía eléctrica utilizando

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un limón cuando se hace eso se obtiene

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lo que se llama corriente continua el

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otro día les mostré otra posibilidad

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para ello había que utilizar una simple

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espira de alambre y un imán cuando se

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genera energía de este modo la corriente

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va atrás y adelante o arriba y abajo y

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recibe el nombre de corriente alterna y

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esta es la forma en que se genera casi

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toda la energía eléctrica la mejor

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manera no es moviendo la espira atrás y

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adelante sin haciéndola girar

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uniformemente de este modo en el campo

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magnético esta es la forma que se genera

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prácticamente toda la energía eléctrica

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pero claro generar energía de esa forma

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requiere energía para hacer girar la

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espira contra las fuerzas magnéticas y

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producir la corriente

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esto se hace normalmente utilizando una

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máquina térmica una turbina de gas

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alimentada con un combustible fósil como

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petróleo carbón o gas o un reactor

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nuclear e incluso agua en un generador

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hidroeléctrico

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y yo quiero enseñarles a construir uno

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de esos por si alguna vez se quedan en

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una isla desierta sin recursos y tienen

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que reconstruir la civilización desde el

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principio he construido uno muy sencillo

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para ustedes esta rueda de paletas gira

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de esta forma cuando el agua corre por

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ella cuando gira hace dar vueltas a una

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espiral muy similar a la que tenemos

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aquí entre los polos de este imán

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permanente la producción eléctrica del

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generador llega al osciloscopio que es

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un dispositivo que indica el voltaje

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mientras la señal en el osciloscopio

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haga su recorrido horizontalmente no

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sucede nada pero cuando comencemos a

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generar energía subirá y bajará de esta

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forma es decir que cuando la vean

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oscilar sabrán que estamos generando

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electricidad y todo lo que tengo que

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hacer para generarla es hacer correr el

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agua muy bien de todas formas los de las

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primeras filas que saque los paraguas

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y aquí está energía hidroeléctrica

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y energía eléctrica

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ningún mortal la creo pero hace 100 años

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un hombre pudo prever su enorme potencia

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de niño había leído sobre las cataratas

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del niágara y soñó con una rueda

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impulsada por esas cascadas

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finalmente su sueño tomó la forma de una

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vasta red de fuerza eléctrica y giro

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como una dinamo impulsando la moderna

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era industrial

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su nombre era nikola tesla y su visión

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una teoría y una práctica que pudieron

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finalmente utilizar la fuerza del

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niágara estaba basada en el principio de

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la corriente alterna

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la corriente alterna ac es una corriente

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oscilante la produce un voltaje que sube

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y que tal positiva y negativa como una

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onda senoidal

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pero tal como descubrió nikola tesla

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definir la corriente alterna fue solo el

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comienzo de sus ascensos y descensos

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él quería que la corriente alterna

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impulsará todo lo que hay sobre la

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tierra pero en el mundo real el mundo de

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los negocios es el de encontró una

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enorme resistencia

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ya desde el principio tropezó con las

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fuerzas eléctricas que era

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thomas alva edison y los defensores de

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la corriente continua

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la corriente continua de ge es un chorro

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constante de electricidad idealmente su

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voltaje es constante e iguala la

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intensidad de corriente también

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constante multiplicada por la

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resistencia efectiva del circuito

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evidentemente en el punto básico de

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corriente alterna contra corriente

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continua edison y tesla estaban en

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longitudes de onda diferentes y se

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trazaron las líneas de la batalla en lo

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que se dio en llamar la guerra de las

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corrientes

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la batalla fue mucho más allá del campo

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relativamente seguro de la teoría

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científica había muchos otros intereses

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implicados

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se amasaron y perdieron fortunas hombres

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poderosos e ideas poderosas avanzaron y

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retrocedieron

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que había detrás de todo este clamor y

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furia

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3la un inmigrante de 29 años del este de

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europa llegó a nueva york en 1884

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contaba con un libro de poesía dominio

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de una docena de idiomas y menos de un

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eagle su bolsillo

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pero tenía también una carta de

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presentación para tomás x quien le

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encargó la tarea de rediseñar digamos en

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sus talleres de máquinas

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y por supuesto con una condición las

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dynamos tenían que ser de corriente

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continua

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y como tesla estaba decidido

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naturalmente hacer que la corriente

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alterna fuera la norma acertada

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mundialmente su carrera con thomas

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edison solamente tenía un camino antes

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de un año antes la había renunciado en

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parte porque parece ser que dise no

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cumplió su promesa de pagar una

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gratificación tesla comenzó a pasar una

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mala racha y estuvo una vez más

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prácticamente sin un céntimo

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al mantener su principio de la corriente

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alterna de esla no solo había tocado

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fondo sino que había dislocado

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violentamente la maquinaria más poderosa

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de la faz de la tierra

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a la hora de sacar partido a la

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electricidad nadie en el mundo podía

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compararse con thomas alva edison

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se la considera el cerebro de la era de

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la electricidad

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como general electric o de la que

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llegaría a ser la compañía llena de la

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eléctrica edison no fue llamado napoleón

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simplemente porque la actriz sarah

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bernard dijese que parecía representar

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ese papel a uno y sus oficinas centrales

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el laboratorio edison en menlo park new

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jersey permanece vivo la imaginación de

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la gente

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como un digno homenaje fue reconstruido

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desde sus cimientos tablón a tablón y

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conservado en el museo henry ford de

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greenfield pilas en timbú michigan

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mientras vivió edición fue la fuerza

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creadora que estaba detrás de toda idea

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brillante que hubiese bajo el sol

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a pesar de que solo ido estaba

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disminuidos y su genio produjo el primer

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fonógrafo del mundo

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y para que conste también inventó la

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cámara de cine

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soy en menlo park no en hollywood donde

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el cine tuvo sus primeros parpadeos

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en este invento el tele impresor la

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presión sanguínea de los negocios

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comenzó a subir y bajar con el pulso

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y cuando noticia viajaba lejos y

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rápidamente con la versión ampliamente

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mejorada por edición del telégrafo

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de hecho perfeccionó a menudo a otros

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inventos haciéndolos más prácticos y

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comercialmente viables

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otros inventaron el primer teléfono y la

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primera máquina de escribir pero edison

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nos convirtió en efectivos instrumentos

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manuales

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por otra parte edison trato a veces de

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destrozar y no de mejorar las ideas de

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otros

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el fervor de edison hacia nikola tesla y

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su idea de la corriente alterna era

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ciertamente débil a diferencia del que

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puso aquí en medio

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y no es de extrañar

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comenzando por la casa de huéspedes de

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sal y jordan la primera casa del mundo

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iluminada eléctricamente la corriente

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continua de gizon estaba en camino de

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iluminar cada casa situada dentro del

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alcance limitado de su red de centrales

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eléctricas y edison sabiote incluso en

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los circuitos más simples la corriente

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alterna de tres la podía estar llena de

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sorpresas

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por ejemplo consideramos un simple el

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circuito constituido por una fuente de

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tensión alterna un condensador y una

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auto inducción

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de acuerdo con las reglas matemáticas de

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gusta ir con la elevación de la tensión

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en la fuente nunca mayor a cero es igual

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a la suma de las caídas de tensión a lo

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largo del circuito

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el resultado es una ecuación diferencial

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que se puede inscribir en términos de la

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carga q en el condensador

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la misma ecuación diferencial también

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describe el desplazamiento x de un

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oscilador armónico impulsado con una

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fuerza hostil a torio

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incluso una pequeña fuerza nunca

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superior a él pero exactamente a una

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cierta frecuencia causa oscilaciones que

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se hacen cada vez más y más grandes

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y esto se añade al fenómeno de la

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resonancia lo que significa que en un

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circuito de corriente alterna incluso

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una pequeña oscilación de la tensión

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puede causar que circule una asombrosa

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cantidad de carga eléctrica

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por supuesto en un sistema mecánico

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los resultados de la resonancia pueden

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ser devastadores

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pero a veces se utiliza la resonancia

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eléctrica para obtener la sintonía

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correcta

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tras la foto dicho el primero en

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describir una red de circuitos

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resonantes sintonizados y de antenas que

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es exactamente cómo se transmiten y

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reciben las señales de radio y

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televisión

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se selecciona una auténtica estación de

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televisión entre todas las demás porque

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un circuito de corriente alterna se

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sintoniza precisamente en resonancia con

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la frecuencia de la emisora

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esto es verdad tanto para la radio como

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para la televisión

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y la resonancia eléctrica tiene lugar

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porque matemáticamente los condensadores

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y las auto en dux actúan de forma muy

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semejante a los muelles y las masas por

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ejemplo cuando un condensador comienza a

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cargarse se crea una tensión que se

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opone a la carga

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en otras palabras un condensador se

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opone al cambio de carga positiva o

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negativa lo mismo que un muelle se opone

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a ser estirado o comprimido

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dicho de otro modo cuando se aplica una

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tensión a una auto inducción pasa un

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cierto tiempo antes de que la corriente

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se ponga en movimiento y necesita un

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cierto tiempo antes de pararse de nuevo

play11:15

de modo que una auto inducción se opone

play11:18

al cambio en la corriente de la misma

play11:20

manera que la masa inerte en el muelle

play11:22

se opone al cambio en la velocidad

play11:30

independientemente de lo precisa que sea

play11:31

la analogía pueden surgir diferencias

play11:36

por ejemplo cuando la resonancia tiene

play11:38

lugar en osciladores eléctricos no suele

play11:41

afectar negativamente a las personas

play11:44

pero cuando la resonancia tiene lugar en

play11:46

los fijadores mecánicos

play11:49

las cosas hemos aprendido de las manos

play11:53

[Música]

play11:54

en los circuitos eléctricos la

play11:56

resistencia puede ayudar a mantener las

play11:58

cosas bajo control

play11:59

por ejemplo consideremos un condensador

play12:02

y una resistencia en un circuito de

play12:04

corriente alterna

play12:06

si la frecuencia es suficientemente baja

play12:08

la carga de tensión del condensador

play12:10

puede ir al paso de la tensión oscilante

play12:12

aplicada

play12:16

de las frecuencias más altas el

play12:17

condensador no puede cargarse y

play12:19

descargarse lo suficientemente rápido de

play12:21

manera que no se desarrolla una

play12:23

diferencia de potencial a través de él y

play12:25

se desarrolla en la resistencia

play12:28

[Música]

play12:31

por otra parte si hay una auto inducción

play12:33

en el circuito a baja frecuencia hay

play12:35

tiempo suficiente como para que aumente

play12:37

la intensidad de corriente sin necesidad

play12:39

de aplicar mucho voltaje

play12:44

pero a frecuencias mucho más altas la

play12:46

intensidad de corriente en la auto

play12:48

inducción no puede cambiar lo

play12:49

suficientemente rápido antes de que

play12:51

tenga que cambiar de sentido de manera

play12:54

que se ve la diferencia de potencial

play12:56

fundamentalmente en la auto inducción y

play12:59

no en la resistencia

play13:02

cuando todos los elementos están en un

play13:04

mismo circuito a baja frecuencia la

play13:06

mayor parte de la tensión se emplee en

play13:08

cargar y descargar el condensador

play13:12

[Música]

play13:16

a una frecuencia más alta la mayor parte

play13:19

de la tensión se emplea en tratar de

play13:20

cambiar la corriente en la auto

play13:22

inducción

play13:28

de hecho a una frecuencia muy alta la

play13:30

auto inducción impide prácticamente la

play13:32

circulación de cualquier corriente

play13:34

[Música]

play13:38

pero si la frecuencia es la correcta

play13:40

dicho de otro modo a la frecuencia de

play13:42

resonancia circulan corrientes muy

play13:44

grandes

play13:47

el condensador se carga y descarga la

play13:49

intensidad de la corriente aumenta y se

play13:51

invierte en la auto inducción

play13:54

y la resistencia disipa suficiente

play13:56

energía como para mantener las

play13:58

oscilaciones bajo control

play14:03

por supuesto que es una compañía todavía

play14:06

tenía en el negocio de la electricidad

play14:08

bajo control y para mantener ese control

play14:11

pusieron una enorme resistencia al poder

play14:13

cada vez mayor de la corriente alterna

play14:20

de manera que si es la quería ganar la

play14:23

guerra de las corrientes necesitaba de

play14:25

un campeón que se levantara y negociará

play14:27

contra las fuerzas de thomas edison

play14:31

y es aquí donde george westinghouse

play14:33

aparece en este westinghouse el

play14:36

legendario industrial de pisba era un

play14:38

inventor convertido en un gran hombre de

play14:40

negocios pero en contraste con edison no

play14:43

sólo hablaba de la corriente alterna con

play14:45

entusiasmo sino que invirtió dinero en

play14:47

aquello de que hablaba y compró las

play14:49

patentes de tesla de un motor de

play14:51

inducción político en 1888 hubo una

play14:55

escalada en la guerra de las corrientes

play14:58

cuando westinghouse comenzó a trabajar

play15:00

en favor de tesla la maquinaria bien

play15:02

engrasada de edison cambia de marcha

play15:06

hubo campañas inflamatorias y según

play15:09

algunas personas juegos sucios

play15:10

[Música]

play15:12

sin embargo alguna vez hubo coincidencia

play15:15

de opiniones

play15:16

[Música]

play15:17

charles es times el mago matemático de

play15:20

la física y la ingeniería ofreció cierto

play15:22

apoyo intelectual a ambos campos

play15:25

[Música]

play15:27

venid omitas la pudieron incluso

play15:29

trabajar juntos pero no por mucho tiempo

play15:31

y nunca mientras tesla tuviera la

play15:34

ventaja de la corriente alterna

play15:35

[Música]

play15:40

en teoría e igualmente en la práctica

play15:42

porque era mejor el método de tesla

play15:46

evidentemente la razón por la cual una

play15:48

planta genera electricidad es para

play15:50

mandar energía a algún lugar y enviarla

play15:52

a través de cables la casa la oficina oa

play15:55

cualquier otro lugar donde se necesite y

play15:57

hay un enchufe a mano

play16:01

pero la potencia es igual a la

play16:03

intensidad de corriente multiplicada por

play16:04

el voltaje

play16:07

por eso se puede transmitir la misma

play16:09

potencia a alta intensidad y bajo

play16:11

voltaje a baja intensidad y alto voltaje

play16:15

[Música]

play16:18

cuál es mejor

play16:21

recuerdes los cables tienen una cierta

play16:24

resistencia y cuanto mayor es la

play16:26

distancia más grande será la resistencia

play16:28

porque la resistencia de un cable es

play16:30

proporcional a su longitud

play16:34

y por supuesto al pasar corriente a

play16:36

través de una resistencia se genera

play16:38

calor que es igual a la intensidad de

play16:40

corriente al cuadrado multiplicada por

play16:42

la resistencia este es calor perdido

play16:46

para la compañía eléctrica y para el

play16:48

consumidor significa que una cierta

play16:49

cantidad de energía no estará disponible

play16:52

en el otro extremo

play16:54

como hoy es igual a p partido por v ese

play16:58

calor es t al cuadrado x r / v al

play17:02

cuadrado entonces para una potencia y

play17:05

una resistencia dadas cuanto más alto

play17:07

sea el voltaje menor será la energía

play17:08

perdida por el camino

play17:10

en otras palabras la clave para una

play17:13

transmisión eficiente de potencia es

play17:15

hacerlo al máximo voltaje posible

play17:19

en una red eléctrica moderna la energía

play17:22

se transmite rutinariamente a través de

play17:25

miles de kilómetros y a cientos de miles

play17:27

de voltios

play17:32

pero al margen de cómo se use el

play17:34

receptor quiere que todos esos patios

play17:36

lleguen a un voltaje seguro y manejable

play17:41

y eso solamente es posible si la energía

play17:43

eléctrica se puede transformar a alta

play17:45

tensión necesaria para hacer el largo

play17:47

viaje hasta el consumidor y volver a

play17:49

transformarse a baja tensión para ser

play17:51

utilizada al final de la línea

play17:54

esa tarea subir y bajar el voltaje es

play17:57

difícil de realizar con la corriente

play17:58

continua pero con la alterna es

play18:01

comparativamente fácil

play18:05

[Música]

play18:08

si la corriente alterna pasa a través de

play18:11

una espiral con una bobina produce un

play18:13

flujo magnético que cambia

play18:14

constantemente

play18:17

[Música]

play18:23

una barra de hierro imantada por la

play18:25

bobina puede concentrar e intensificar

play18:28

ese flujo cambiar

play18:31

[Música]

play18:34

no

play18:35

[Música]

play18:38

de hecho un aro de hierro puede contener

play18:41

el flujo en su totalidad

play18:46

y si se enrolla un circuito secundario

play18:49

alrededor del aro cuando el flujo

play18:51

variable pasa a través de él se induce

play18:54

un voltaje en el secundario

play18:57

ese voltaje es proporcional al número de

play19:00

vueltas alrededor del llano

play19:03

evidentemente entonces el voltaje de la

play19:05

potencia transmitida al circuito

play19:07

secundario puede ser mayor o menor que

play19:09

el voltaje del circuito primario

play19:14

de forma que aunque la potencia que sale

play19:17

es casi igual a la potencia que entra se

play19:19

puede elevar el voltaje para su

play19:21

transmisión a larga distancia y luego

play19:24

bajar el voltaje para su utilización sin

play19:26

peligro al final de la línea

play19:29

este principio es justamente el que daba

play19:31

la gran ventaja a la corriente alterna

play19:33

de tesla con respecto a la corriente

play19:34

continua de eris y este principio que

play19:37

era revolucionario a finales del siglo

play19:39

19 ese principio habría de ser aplicado

play19:42

en el siglo 20 desde un extremo a otro

play19:43

de la tierra

play19:47

es hecho evidencia abrumadora de que la

play19:49

corriente alterna impulsa al mundo

play19:51

industrial moderno basta para declarar

play19:53

antes la ganador de la guerra de las

play19:55

corrientes

play19:58

[Música]

play20:02

por otra parte en guerras e historias

play20:04

como estas siempre hay dos aspectos

play20:14

considerando la enorme contribución de

play20:16

visión al mundo de la ciencia y de la

play20:18

ingeniería ya no verdaderamente una

play20:21

parte y perdió realmente la otra

play20:24

después de todo edison llegó a tener una

play20:26

cantidad convincente de patentes

play20:29

antes de tesla edison construyó sus

play20:31

propios generadores uno tras otro

play20:33

aumentando su potencia cada vez

play20:38

pero luego es la hija la propia y al

play20:40

igual que edison seguramente también

play20:42

construyó turbinas y motores

play20:45

sin embargo y esta fue la gran

play20:47

diferencia a la larga los generadores de

play20:50

edison sólo podían iluminar cosas dentro

play20:52

del alcance de su planta generadora

play20:54

mientras que el sistema de corriente

play20:56

alterna de tesla podría llegar más allá

play20:58

del antiguo vecindario

play21:02

la corriente alterna con una red de

play21:04

líneas cada vez más extendidas pudo

play21:06

llegar de costa a costa ya cualquier

play21:08

punto intermedio

play21:10

no obstante tomás edison tenía un lugar

play21:13

seguro una historia

play21:15

y en menlo park new jersey su mente

play21:18

estaba aún tan viva como su cámara de

play21:20

cine

play21:22

como inventor y electricista

play21:24

norteamericano nadie desde benjamín

play21:26

franklin había llegado tan lejos como

play21:28

thomas edison pero a su manera

play21:31

nikola tesla llegaría aún más lejos

play21:34

mucho antes de que se hiciese en

play21:36

realidad es la había imaginado unos

play21:38

tubos de vacío revestidos de fósforo y

play21:40

unos tubos de vidrio llenos de gas las

play21:43

luces fluorescentes y las de neón

play21:48

y años antes de que apareciese los

play21:50

hermanos wright 2 la seguro que para que

play21:52

la aviación llegara a despegar

play21:54

sería necesario utilizar un metal casi

play21:56

desconocido entonces llamado aluminio

play22:04

y mientras que marconi recibió la

play22:06

aclamación de la prensa por inventar la

play22:08

radio nikola tesla obtuvo en los

play22:11

juzgados el crédito así como el

play22:13

veredicto final

play22:14

[Música]

play22:18

hablando de crédito algunos dicen que a

play22:20

tesla se le negó el merecido crédito de

play22:22

muchos inventos originales

play22:26

con todo nadie puede negar que tesla fue

play22:28

uno de los científicos más dinámicos que

play22:30

han existido ni que la fertilidad de su

play22:33

mente y su inventiva fueran

play22:34

incomparables

play22:37

la 3 la más interesada en los inventos

play22:39

que en las publicaciones científicas

play22:41

guardo gran parte de su metodología en

play22:43

su mente

play22:45

tal vez por eso durante años la

play22:47

comunidad científica permaneció dudosa o

play22:49

fue mezquina en sus avances

play22:52

[Música]

play22:53

es la recibió sin embargo los doctorados

play22:55

'honoris causa' de columbia y yale

play22:58

y finalmente con ironía y voluntaria

play23:01

hasta la fue concedida la medalla

play23:03

edición el más prestigioso premio que

play23:05

ningún otro hizo famoso más que el

play23:07

propio edison

play23:22

a través de la historia que hemos ido

play23:24

desgranando ha habido siempre ciertas

play23:26

personas a quienes podríamos identificar

play23:28

como los santos de la ciencia

play23:32

eran hombres que se sentían impulsados

play23:34

hacia la ciencia como las mariposas

play23:35

nocturnas hacia la luz aquí incluiríamos

play23:39

a kepler newton faraday y como no a

play23:43

albert einstein

play23:45

algunos de ellos secaron bastante

play23:47

provecho y de hecho unos pocos se

play23:49

hicieron muy ricos pero sin duda no fue

play23:51

el dinero lo que les empujó a hacer lo

play23:54

que hicieron

play23:56

pero naturalmente siempre ha habido un

play23:58

tipo diferente de genios genios tan

play24:01

inteligentes como los otros pero que

play24:03

tenían sus ojos puestos en primer lugar

play24:05

en la cuenta de resultados

play24:07

uno de ellos fue thomas edison también

play24:11

james watt y henri ford y hubo muchos

play24:15

otros ese tipo de personas pasó tanto

play24:18

tiempo en los tribunales en litigios por

play24:20

patentes como el que pasaron haciendo

play24:23

inventos

play24:26

y yo haría una distinción entre los

play24:28

científicos virtuosos y los tecnólogos

play24:31

codiciosos pero por supuesto hubo una

play24:35

excepción que confirma la regla

play24:37

nunca me ha gustado esta expresión la

play24:39

excepción que confirma la regla debe

play24:42

provenir de un arcaico significado de la

play24:44

palabra confirma poner a prueba la

play24:47

excepción que pone a prueba la regla y

play24:49

si en verdad hay una excepción se trata

play24:51

de una regla equivocada

play24:53

pues bien hubo una excepción que puso a

play24:55

prueba la regla y la encontró defectuosa

play24:58

y esa excepción fue nikola tesla

play25:01

nikola tesla fue desde luego un genio de

play25:04

primera magnitud

play25:06

si michael faraday puedo concebir el

play25:08

espacio y lleno de líneas de fuerza

play25:10

constante

play25:11

nikola tesla por su parte pudo concebir

play25:14

generadores y motores multifásico todos

play25:17

conectados con circuitos eléctricos

play25:19

complejos que cuando fueron fabricados

play25:22

todos funcionaron perfectamente tal como

play25:24

los había imaginado

play25:27

una y otra vez es la hizo fortuna y la

play25:30

dilapidó

play25:32

pero rehusaba trabajos fáciles con

play25:34

buenos sueldos que le hubieran valido

play25:36

para dedicarse sólo a pensar ya inventar

play25:40

se puede decir que tesla como da vinci a

play25:43

antes que él fue un verdadero santo de

play25:46

la ingeniería

play25:48

murió casi olvidado y casi sin un

play25:51

céntimo en la ciudad de nueva york

play25:56

pero fue nikola tesla al menos tanto

play26:00

como thomas edison quien forjó la

play26:02

naturaleza del mundo en el que vivimos

play26:05

hoy

play26:07

hasta el próximo día

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