Si se crea un campo magnético por el movimiento de las cargas eléctricas, ¿pueden existir ondas electromagnéticas en el vacío ideal?

Los campos magnéticos también son causados ​​por cambios en un campo eléctrico, independientemente de la presencia de cargas. Como un campo eléctrico puede existir muy lejos de la carga eléctrica que lo genera, y dado que ese campo eléctrico puede cambiar, un campo magnético no requiere la proximidad de una carga eléctrica.

Un campo magnético, como un campo eléctrico, puede existir en una idea de vacío. Sin embargo, estos campos no estarán atados a una carga eléctrica.

Los campos eléctricos y magnéticos pueden estar unidos entre sí en una disposición llamada onda electromagnética. Una onda electromagnética puede viajar en el vacío lejos de las cargas eléctricas que las generaron.

Las ondas electromagnéticas tienen partículas asociadas con ellas llamadas fotones reales. Estas partículas a veces actúan como partículas clásicas, ya que la partícula es estable a largas distancias y largos tiempos.

Los campos eléctricos y magnéticos no tienen que existir lejos de un campo eléctrico. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético pueden conectarse a una carga eléctrica en una disposición que yo llamo un campo cuasiestático. Un campo eléctrico cuasiestático es generado por una carga eléctrica que puede ser estacionaria. Un campo magnético está atado de manera indirecta a una carga eléctrica que se está moviendo.

Los campos electromagnéticos cuasiestáticos están asociados con partículas denominadas partículas virtuales. Las partículas virtuales no actúan de forma clásica. Son altamente inestables en largas distancias y largos tiempos.

Si. La ley de Maxwell-Ampere dice que un campo magnético es creado por una corriente o por un campo eléctrico cambiante. Es la última parte de esta ley la que permite que existan ondas electromagnéticas.

Una onda electromagnética es un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan entre sí, por lo que incluso en un vacío perfecto sin corriente, todavía puede haber una onda EM.

Las cuatro ecuaciones de Maxwell son ecuaciones diferenciales parciales acopladas en E y B. Cuando se desacoplan en ecuaciones diferenciales E y B , asumen las formas: (nabla) ^ 2 E = ( 1 / c ^ 2) (del) ^ 2 E / ( del t) ^ 2. Similar es la ecuación para B. Estas son ecuaciones diferenciales estándar para el movimiento ondulatorio. Aquí, c ^ 2 = 1 / (epsilon zeroXmu zero). epsilon zero y mu zero son permitividad y permeabilidad de VACUUM y c es velocidad de la luz también en vacío. Se estableció con estudios que la luz son ondas electromagnéticas en las que los vectores de campo eléctrico y magnético vibran en las direcciones perpendiculares entre sí y en el plano normal a la dirección de propagación de las ondas. En el conjunto de cuatro ecuaciones de Maxwell (para la curvatura de E y la curvatura de B), establezca que la tasa de tiempo de E junto con la densidad de corriente genera un campo magnético y la tasa de cambio de tiempo del campo magnético genera un campo eléctrico. Estos estudios muestran que las ondas EM existen en el vacío. El punto más importante sobre las ecuaciones de Maxwell y sus soluciones en forma de ondas de luz es que no se hizo referencia a ningún sistema de coordenadas.

¡Seguro! Esas ondas electromagnéticas >> especialmente << les gusta viajar en el vacío. Si no viajan en el vacío, las ondas a ciertas longitudes de onda pueden tender a ser absorbidas o reflejadas. (¡Piensa en las nubes y la luz del sol!)
El campo magnético se produce cambiando los >> campos << eléctricos, que pueden (o no) ser producidos por cargas eléctricas que se mueven localmente.