¿Cómo se relacionan el magnetismo y la fuerza electrostática o son lo mismo que llamamos fuerza electromagnética?

Para agregar a lo que Steven J Greenfield y otros han señalado, debe tenerse en cuenta que la energía puede almacenarse y propagarse dentro de los campos em a través del proceso de inducción. Cualquier material conductor sirve solo como guía de ondas para la propagación de tales campos em a lo largo de su longitud cercana a la velocidad de la luz. Para ver esto, considere un material que es superconductor, en cuyo caso no hay “resistencia” o campo eléctrico interno o caída de voltaje o pérdidas dentro del conductor y la onda em (campo magnético) se propaga en la superficie del conductor sin ninguna penetración en el material (efecto piel). En tal caso, no hay campo em presente dentro o a lo largo de la longitud del conductor, pero será compatible con la generación, almacenamiento y propagación de energía creada a través del proceso de inducción y servirá como guía de onda sin pérdidas internas de campo eléctrico interno. pero tendrá un gran campo magnético externo. Es el proceso de inducción aplicada externamente lo que dio lugar a los campos.

Esta no es una anomalía, sino una propiedad de la conducción de materiales. Algunos materiales favorecen los campos eléctricos (condensadores), otros campos magnéticos (ferromagnéticos) y otros por igual (resistencia). Entonces uno puede polarizar un material dieléctrico a través de la inducción y almacenar energía en el campo eléctrico eléctrico o puede hacer lo mismo y crear un imán permanente.

Como Steven J Greenfield y otros han señalado, los campos em son dinámicos y tienen que coexistir, y el proceso de inducción depende de que la energía sea ingresada desde una fuente externa para generar un campo eléctrico dinámico (crear un potencial) y este campo eléctrico cambiante a su vez da lugar a un campo magnético dentro del cual se almacena la fuente de energía externa y que luego puede propagarse a lo largo de cualquier conductor para ser transmitido a grandes distancias, en su mayoría externas a la superficie de dicho conductor, donde cualquier penetración del conductor por los campos em resulta en pérdidas (resistencia). Por lo tanto, los campos eléctricos y magnéticos coexisten de manera similar a la energía potencial y cinética.

Durante el proceso de inducción hay dos formas distintas de energía almacenadas en los campos em, a saber, energía reactiva y energía activa.

La energía reactiva solo se propaga dentro y entre (oscila) o dentro y a lo largo de la longitud del conductor y es la energía requerida para establecer y mantener los campos em. Cualquier falta de energía reactiva suficiente dará como resultado el colapso de los campos em (conocido como colapso de voltaje) y no importa si la inducción está presente o no, no se puede almacenar o transmitir energía. Esto no se aplica a las ondas de radio que son autoinducidas, autopropagantes o resonantes.

La energía activa representa la energía transmitida desde la fuente a la carga más cualquier pérdida incurrida durante la propagación o transmisión y dicha energía se propaga a través o a lo largo del conductor desde la fuente a la carga y es lo que constituye un trabajo útil que podemos aprovechar para nuestro beneficio.

Entonces, la pregunta debería ser qué da lugar a los campos em y es en gran medida el proceso de inducción dinámica donde se utiliza trabajo externo para hacer esto y dicho trabajo se transfiere, almacena, propaga y transmite dentro de los campos em a la carga y se convierte en útil trabajo. En todo esto, simplemente hemos utilizado los campos em para transferir el trabajo o la entrada de energía a través del proceso de inducción a la carga.

Todo esto existió y se logró antes de cualquier teoría; esta última es una analogía y una herramienta para ayudar a nuestra comprensión a diseñar y aprovechar de manera óptima tales fenómenos de manera segura y para nuestro beneficio. La teoría de relativamente es exactamente que supone que el movimiento relativo ya existe entre las cargas, pero dicho movimiento relativo requiere una inducción externa o aplicada y donde dicha velocidad de deriva (aleatoria) ya está presente dentro de los conductores antes de que tenga lugar una inducción externa. Por lo tanto, es en gran medida el movimiento relativo entre los campos em inductores aplicados externamente y el conductor lo que permite que la fuente de energía externa e inductora sea almacenada y propagada por los campos em establecidos dentro y alrededor del propio conductor.

La fuerza electromagnética puede lograrse tanto a través de campos eléctricos como magnéticos y normalmente es este último el que se utiliza para grandes cantidades de energía principalmente debido a las propiedades de los materiales ferromagnéticos, lo que permite que la densidad de flujo magnético dentro de dichos materiales sea unas 10000 veces mayor que eso en el aire y así mejorar el proceso de inducción externa aplicada. Esto es lo que permite a los generadores generar energía usando campos eléctricos bajos y campos magnéticos grandes, pero luego usar transformadores que crean campos eléctricos grandes y campos magnéticos bajos, pero independientemente de todo lo que cambia es la proporción de energía almacenada en cada campo, pero la energía total almacenada permanece constante y por qué es un dispositivo de potencia constante.

Tales grandes campos magnéticos inducidos dentro del entrehierro de las máquinas eléctricas es lo que permite que el par / potencia se transmita a través del entrehierro debido a la interacción entre los campos magnéticos inducidos tanto en el rotor como en el estator. Este intercambio de impulso entre los campos magnéticos en el entrehierro no tiene pérdidas.

Sí, tiene usted razón. Se sabe sobre el magnetismo desde que los antiguos navegantes usaban sus piedras de carga (piedras para guiarlos); y la electrostática se conoce desde los antiguos griegos (y, de hecho, la palabra griega para ámbar es de donde obtenemos nuestra palabra electrón).

Fueron consideradas fuerzas distintas hasta que Maxwell las unificó, cuyas famosas ecuaciones mostraron cómo estaban interrelacionadas: https://en.wikipedia.org/wiki/Ma

Desde entonces, hemos podido considerar que ambos son dos lados de una fuerza electromagnética unificada.

La respuesta de Steven J Greenfield a ¿Por qué una carga en movimiento produce un campo magnético a su alrededor?

La fuerza de Lorentz cubre ambos. Bajo las transformaciones de Lorentz, los campos eléctrico y magnético se transforman parcialmente entre sí, por lo que sí, pensamos en su combinación como una cosa.