¿Es un campo electromagnético creado por una partícula o excitado por una partícula?

Estática vs. Corriente

Hay dos tipos de electricidad:

La electricidad estática ocurre cuando hay un desequilibrio de átomos cargados positiva y negativamente. Los electrones luego saltan de un átomo a otro, liberando energía. Dos ejemplos de electricidad estática son los rayos y frotar los pies sobre la alfombra y luego tocar el pomo de la puerta.

La electricidad actual es un flujo constante de electrones. Hay dos tipos de electricidad actual: corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). Con electricidad de corriente continua, los electrones se mueven en una dirección. Las baterías producen corriente continua. En corriente alterna, los electrones fluyen en ambas direcciones. Las plantas de energía producen corriente eléctrica de corriente alterna. La corriente alterna (CA) es el tipo de electricidad que JCPB le distribuye para su uso.

Así que creo que está olvidando que un campo electromagnético no existe por sí solo a menos que sea una partícula como un fotón con una longitud de onda y oscilaciones definidas.

Emocionado por una partícula. Según la teoría cuántica moderna, el campo electromagnético cuántico simplemente existe en todos los puntos del espacio. Una carga eléctrica oscilante no crea el campo electromagnético. Simplemente excita meneos que varían en el tiempo en este campo. Estos movimientos se alejan en paquetes cuantificados que llamamos fotones. Una carga eléctrica estacionaria no crea oscilaciones que varían en el tiempo en el campo electromagnético. Crea una protuberancia estacionaria en el campo electromagnético, como la forma en que una almohada debajo de una manta crea una protuberancia en la manta que se extiende lateralmente más allá de la ubicación de la almohada. Algunas personas llaman protuberancias estacionarias en el campo electromagnético cuántico “fotones virtuales”. Sin embargo, esta frase me parece muy engañosa. Son simplemente patrones estacionarios en el campo electromagnético creado por partículas cargadas estacionarias.

El campo electromagnético es el campo cuántico de calibre local que se acopla a la carga de calibre transportada por una partícula. Entonces, en ese sentido, la carga del electrón es la fuente del campo electromagnético en la electrodinámica cuántica (QED). En QED, tanto el campo cuántico de electrones como el campo cuántico de calibre tienen la misma invariancia de calibre U (1).

Una excitación cuantificada sin espacios del campo de medición es el fotón. Dado que un fotón obedece a las estadísticas de Bose-Einstein, no hay límite para cuántos fotones pueden ocupar el mismo estado fundamental cuántico. Cuando una gran cantidad de fotones han ocupado el estado fundamental cuántico, la colección de estos fotones puede cruzar al mundo clásico. Es por eso que podemos observar el campo electromagnético en nuestro mundo clásico.

El campo electromagnético es producido por partículas, y las partículas pueden ser excitadas por él.

En una libra de materia, hay 4,138 millones de verbers (o 43.765 megacoulombs). Este es un valor bastante constante, porque en promedio, la materia es el mismo número de protones, neutrones y electrones.

Aunque puede que no haya carga directa de la materia, los campos aleatorios de segundo y tercer orden que provienen de cambios transitorios pueden producir un campo eléctrico que se extiende desde la masa.

Como es sabido por los físicos, las partículas cargadas estáticas crean el campo eléctrico alrededor de su posición, y las cargas de carga en movimiento (curante) están creando el campo magnético. Estos dos campos fueron unificados en 1885 por el muy conocido
Maxwell ocho ecuaciones. Entonces, tenemos el campo electromagnético que se extiende sobre el espacio. La respuesta es que es creado por las oscilaciones de las partículas cargadas.

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