Papel de electromagnetismoChina es uno de los primeros países en registrar fenómenos magnéticos por escrito. Hay una descripción en "Guanzi" del Período de los Reinos Combatientes en el siglo IV a.C. que dice que "hay cobre y oro debajo de la piedra". Este es el registro más antiguo de imanes y minerales magnéticos. "Ci Shi llama hierro o extrae hierro", escrito en los "Anales de primavera y otoño" de Lu, escritos en el siglo III a. C., describe el fenómeno de los imanes que atraen el hierro. La aplicación de los fenómenos magnéticos se menciona en el libro "Shui Jing Zhu" escrito a finales de la dinastía Wei en la antigua China. Para evitar la entrada de asesinos con espadas, Qin Shihuang construyó la puerta norte del Palacio Afang con imanes. Los libros de medicina también hablan del uso de imanes para atraer hierro para tratar la deglución de agujas, pero el logro más brillante en las primeras aplicaciones de los fenómenos magnéticos fue la invención y aplicación de la brújula, que también fue una importante contribución de China a la humanidad. Las propiedades orientadoras de los imanes se descubrieron durante el Período de los Reinos Combatientes en China. El imán de las primeras guías era un imán con forma de cuchara llamado Sina. Aunque su sensibilidad es muy baja, ofrece una revelación: existe una especie de geomagnetismo al que los imanes pueden apuntar. En la dinastía Song del Norte, apareció una nueva herramienta de señalización: el pez brújula. En "Wu Jing Zong Yao" de Zeng Gongliang, se registra en detalle el proceso de fabricación de la brújula. Aquí hay un gran avance: utilizar el método de magnetización para magnetizar hierro con forma de pez y convertirlo en un instrumento señalador. Desde entonces, los métodos de fabricación e instalación de las brújulas se han registrado claramente en "Meng Qian's Bi Tan" de Shen Kuo de la dinastía Song del Norte. Pronto la brújula y el disco de azimut se combinaron en una brújula, que proporcionó un instrumento de orientación conveniente y confiable para la navegación. Posteriormente, nuestra brújula se extendió a Europa. En el siglo XVI aparecieron en Europa las brújulas náuticas. La invención de la brújula contribuyó al desarrollo de la navegación y creó las condiciones para el estudio de los tres elementos del geomagnetismo. Gilbert, un inglés, hizo destacadas contribuciones al estudio del magnetismo. Su libro Magnetismo marcó el comienzo del estudio sistemático de los fenómenos magnéticos y fue publicado en 1600. El libro registra los diversos instrumentos y procesos experimentales que Gilbert utilizó al estudiar los fenómenos magnéticos, así como las conclusiones que obtuvo de los experimentos. Basándose en la disposición y orientación de la aguja magnética, propuso que la Tierra misma era un gran imán, con sus polos ubicados cerca de los polos geográficos norte y sur. Propuso el concepto de meridiano magnético; Gilbert también explicó los métodos de medición de la declinación magnética y la inclinación geomagnética; los conceptos de magnetización y desmagnetización del hierro y el estudio cualitativo de la atracción y repulsión de los imanes; Estos allanan el camino para futuras investigaciones sobre el magnetismo. En el siglo XVIII, la investigación sobre el magnetismo había logrado nuevos avances. El físico francés Coulomb también hizo contribuciones destacadas al estudio del magnetismo. Participó en un concurso organizado por la Academia de Ciencias de Francia para diseñar una brújula con fuerte orientación y buen rendimiento antiinterferente, propuso la idea de colgar una brújula con seda y ganó el Premio de Magnetismo. Sobre esta base, creó una escala de torsión de Coulomb. Se estableció la ley de interacción de cargas de Coulomb y se obtuvo la ley de interacción magnética. Se puede decir que Coulomb fue el primer fundador de la electrostática y la magnetostática. Posteriormente, el matemático y físico francés Poisson propuso la ecuación integral de la función potencial de la interacción entre imanes basada en Coulomb, que desarrolló el estudio del magnetismo hasta la etapa cuantitativa. Sin embargo, en esta época todavía se estudiaban en paralelo la electricidad y el magnetismo. y de forma independiente. El físico danés Oersted descubrió el efecto magnético de la corriente eléctrica en 1820, lo que despertó gran repercusión y atención en la comunidad científica de la época. Los científicos se han volcado en el debate y la investigación en este campo, promoviendo el desarrollo del electromagnetismo en su conjunto. Ampere partió del efecto magnético de la corriente eléctrica: dado que hay interacción entre imanes y hay interacción entre la corriente eléctrica y el imán, entonces debe haber interacción entre dos conductores portadores de corriente. A través de una serie de experimentos, encontró la base experimental para la interacción entre corrientes, realizó investigaciones cuantitativas y el 4 de febrero de 1820 presentó un artículo a la Academia de Ciencias de 1820, proponiendo un método para calcular la fuerza entre dos elementos lineales actuales. Fórmula - Expresión de la ley de Ampere. A principios de 1821, Ampere propuso además la hipótesis del origen del magnetismo, que es la famosa hipótesis de la corriente molecular en la historia. Ampere descubrió la interacción entre conductores que transportan corriente sólo siete días después del descubrimiento de Oersted del efecto magnético de la corriente eléctrica. Una ola de nuevos descubrimientos llegó a Europa. Ante nuevos descubrimientos, Faraday rehizo los experimentos existentes y propuso un nuevo tema de investigación: dado que la electricidad puede producir magnetismo, ¿por qué el magnetismo no puede producir electricidad? Inició investigaciones sobre la generación de energía magnética. Después de 10 años de arduo trabajo y a base de una gran cantidad de experimentos, se descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética y sus leyes. El descubrimiento de la inducción electromagnética tiene una importancia trascendental. Faraday finalmente conectó los dos fenómenos que durante mucho tiempo habían estado separados entre electricidad y magnetismo, reveló la relación esencial entre electricidad y magnetismo y encontró un método de conversión entre energía mecánica y energía eléctrica. En teoría, sienta las bases para establecer el sistema teórico del campo electromagnético; en la práctica, crea una nueva era de electrificación.

Después de que Faraday descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética, explicó el experimento llamado "Misterio" del científico francés Arago: colocar un disco circular de cobre que gira libremente debajo de un imán suspendido. Cuando el disco gira, el imán también girará a la inversa; el imán gira, el disco de cobre también gira. Faraday propuso el concepto de líneas de inducción magnética (líneas de fuerza magnética) y dibujó por primera vez un diagrama de líneas de inducción magnética. Creía que las líneas de inducción magnética eran entidades materiales que representaban la realidad; cada línea de inducción magnética correspondía a un par de polos magnéticos. Más tarde, el espacio con líneas de inducción magnética se denominó "campo". Maxwell fue un famoso físico británico. Desarrolló la idea de Faraday de "líneas de campo de fuerza" y la matizó, propuso ecuaciones que describen las leyes del movimiento de los campos electromagnéticos y predijo la existencia de ondas electromagnéticas. El físico alemán Hertz demostró de manera convincente la existencia de ondas electromagnéticas mediante experimentos. Esto no sólo verificó la exactitud de la teoría del campo electromagnético de Maxwell, sino que también sentó las bases para el establecimiento y desarrollo de la tecnología de radio. La teoría especial de la relatividad establecida por Einstein en 1905 unificó dos fuerzas naturales: la electricidad y el magnetismo, por primera vez. Con la invención de las computadoras electrónicas modernas, siguen surgiendo nuevos materiales magnéticos. La ciencia, la tecnología y las actividades de producción de materiales humanas son inseparables de la electricidad y el magnetismo, pero la exploración del magnetismo es infinita. Con el descubrimiento de nuevos fenómenos magnéticos y la exposición de la naturaleza más profunda del magnetismo, la aplicación del magnetismo también presentará una nueva situación. Escribe un nuevo capítulo en la historia del desarrollo del magnetismo.