¿Cómo obtienen los electrones y protones sus respectivas cargas eléctricas? Y como tienen cargas y giran, ¿por qué no todos los materiales exhiben un campo magnético creado por ellos?

Una vista alternativa; La carga eléctrica no es más que la dirección relativa de las líneas imaginarias de fuerza de un campo eléctrico. Los campos eléctricos tienen líneas curvas (circulares) de fuerza. La curvatura en sentido horario indica carga eléctrica positiva y la curvatura en sentido antihorario indica carga eléctrica negativa. Como la carga eléctrica es relativa, depende de la referencia elegida y todos los campos eléctricos tienen cargas eléctricas positivas y negativas. ver: archivo de impresión electrónica viXra.org, viXra: 1409.0062, carga eléctrica
Los electrones y los positrones derivan sus campos eléctricos (y, por lo tanto, sus cargas eléctricas) de los campos eléctricos primarios de sus partículas de materia 3D primarias constituyentes. Los positrones son partes de protones, los protones heredan los campos eléctricos de sus positrones.
Como las cargas eléctricas son referencias relativas, no giran. Cuando se completa la formación del átomo / molécula de un material, la mayoría de los materiales se vuelven eléctricamente y magnéticamente neutros. Sin embargo, debido a las disposiciones peculiares de los átomos en las moléculas de ciertos materiales, estos materiales pueden exhibir un campo magnético (permanente) sobre ellos. ver: ‘MATERIA (reexaminada)’.

Dos preguntas, una respuesta:

¿Cómo se cobran? No lo sabemos Lo que sí sabemos es cómo la teoría de la física de partículas elementales, una construcción matemática, predice eso. En el caso del electrón se dice que es así; para el protón, viene como el resultado de la suma de la carga eléctrica de los quarks dentro del protón.

La primera pregunta ya ha sido respondida. El segundo ha sido respondido de forma indirecta.

Aquí hay una respuesta directa simple:

Estás en el clavo! Los campos electromagnéticos generados a partir de átomos son inmensamente importantes para comprender cómo funcionan las cosas. Incluso cosas simples como el agua se ven enormemente afectadas por esto, como muestra un video genial a continuación:

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