¿Cómo se pueden relacionar un campo eléctrico y un campo magnético?

Puedo darle la respuesta de la teoría Ultrawave, porque es una teoría física que explica el aspecto físico de lo que es un campo, QM, o específicamente QED, se basa solo en las matemáticas sin explicación física. Primero, debe comprender que en UT todos los campos son creados por una onda 2D de movimiento libre que se mueve naturalmente en caminos circulares. Ese camino se puede cambiar moviendo los átomos de origen a los que están unidos, por lo que el campo de un imán sigue exactamente donde está un imán, al menos a no menos de la velocidad de la luz. La ola en sí misma está viajando a 8.9359E + 16 m / s, por lo que no tiene problemas para parecer instantánea y en todas partes. Comencemos con los campos electrostáticos. Cuando los átomos externos a lo que está generando el campo se mueven más allá de él, y hay electrones que son lo suficientemente libres como para rotar, la acción hace que se produzca una alineación con esos electrones y se produce un tipo de campo igual y opuesto. Eso significa que las cargas electrostáticas harán que aparezcan campos magnéticos a medida que las partículas de materia se mueven dentro de ese campo. No importa cuál se mueva, cualquiera de las masas puede moverse y la otra responderá exactamente de la misma manera. Es un poco diferente con los campos magnéticos, no se crea una carga electrostática, solo un desplazamiento físico de electrones por el campo. Así es como se crea la electricidad. Los imanes empujan (CC) o empujan y jalan (CA) los electrones libres en el material del cable y hacen que ese movimiento funcione. Los dos campos se crean por la misma cosa, pero parece diferente dependiendo de si se crea mediante la alineación de electrones libres (campo magnético) o una sobreabundancia de electrones en un área (campo electrostático). Para obtener detalles sobre cómo se crean los dos campos, consulte el sitio web www.ultrawavetheory.org.

Los campos eléctricos causan fuerzas en las cargas, independientemente de su movimiento. Los campos magnéticos causan fuerzas solo en esas cargas en movimiento.

Si una carga está en movimiento o no depende de su punto de vista, lo que se llama su marco de referencia en relatividad especial. Dado que el comportamiento de la carga debe ser el mismo, independientemente de su marco de referencia, si un campo se llama “eléctrico” o “magnético” depende de su marco de referencia.

Los campos eléctricos y los campos magnéticos están relacionados entre sí, se transforman entre sí, a través de las reglas de la relatividad especial.

Un campo eléctrico rodea las cargas eléctricas. Un campo magnético surge del movimiento de las cargas eléctricas.

Si busca las conferencias de Feynman, encontrará más de lo que esperaba sobre el electromagnetismo y todos los demás temas de física. Solo para los valientes de corazón.

Es como la relación de la cara de una moneda con su borde. Dependiendo de cómo lo mire, puede ver solo la cara o solo el borde o puede ver ambos. Pero no importa cómo lo mires, la cara y el borde siempre están relacionados.

El campo eléctrico y el campo magnético son aspectos de los mismos fenómenos subyacentes. Dependiendo de cómo observe, puede ver solo un campo o el otro o ambos.

Las conferencias de Feynman son geniales sobre electromagnetismo, estoy de acuerdo. Solo para agregar diversión, si tiene una larga línea de carga estacionaria, no hay ningún campo magnético asociado a ella, pero si se mueve rápidamente al lado de esa línea de carga, sus instrumentos mostrarán un campo magnético. Entonces, ¿hay un campo o no?

Hmm …

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