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La teoría de la relatividad de Einstein.

que puede caracterizarse como teoría de la acción próxima. Lo que Faraday aprendió en el experimento citado es el hecho de que las cargas de las dos placas de metal no actúan simplemente unas sobre otras por el espacio intermedio, sino que el medio que se encuentra en ese espacio tiene un papel esencial. De aquí infirió que la acción se propaga por ese medio de lugar a lugar, y que es, por tanto, una acción próxima.

fig83
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Ya conocemos la acción próxima de las fuerzas elásticas en cuerpos sólidos deformados. Faraday, que siempre se atenía a los hechos empíricos, comparó, sin duda, la acción próxima de la electricidad en no conductores con las vibraciones elásticas; pero se abstuvo de aplicar las leyes de éstas a los fenómenos eléctricos. Usa la imagen de las líneas de fuerza, que cruzan en la dirección de los campos eléctricos desde las cargas positivas, por el aislador, a las negativas; en el caso de un condensador de placas, las líneas de fuerza son líneas rectas perpendiculares a los planos de las placas (fig. 83). Faraday considera las líneas de fuerza como el substrato propio de los procesos eléctricos; son para él verdaderas formaciones materiales que se mueven y deforman y producen así los efectos eléctricos. Las cargas tienen, para Faraday, un papel enteramente subordinado; son los lugares de donde salen o en donde terminan las líneas de fuerza. Esto concepción halló confirmación en experimentos que demuestran que, en los conductores, la carga eléctrica reside toda ella en la superficie, dejando el interior perfectamente libre. Para demostrarlo, construyó un gran cajón, cubierto de metal todo en derredor, y se metió en él con instrumentos de medición eléctrica muy sensibles; luego hizo cargar el cajón con gran fuerza y determinó que en el interior no se advertía la más mínima influencia de las cargas. De aquí concluyó que la carga no es lo primario en los procesos eléctricos y que no debe representarse como flúido