¿Cómo entiendes el electromagnetismo?

  1. El conjunto de efectos físicos relacionados con la atracción, orientación y repulsión de materiales a través del espacio y el tiempo.
  2. La naturaleza simétrica y conmensurable de la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, cuantificada por Maxwell, Faraday y otros. Las propiedades conmensurables indican que la diferencia entre el fenómeno eléctrico y el magnético es, de hecho, una restricción local y relativista. Desde una perspectiva absoluta, la electricidad y el magnetismo son lo mismo.
  3. Es popular ver los campos electromagnéticos y las cargas como tendencias que existen en el espacio, o funciones probabilísticas en el espacio-tiempo, pero las veo como fundamentalmente experimentales. Ya sea que describamos los fenómenos electromagnéticos como cambios en los ‘estados de energía’ de los electrones, o la generación de fuerza electromotriz en el nivel clásico, o la radiación, tiene más sentido para mí que los fenómenos electromagnéticos se correspondan con los fenómenos de los motivos sensoriales. En el exterior, vemos comportamientos legales o probabilísticos, pero creo que lo que estamos midiendo es, en última instancia, el antepasado de los tipos de motivaciones y sensibilidades que compartimos con todos los organismos, y que los organismos comparten con las células, moléculas y átomos El electromagnetismo es ver, tocar, sentir, mirar e, indirectamente, escuchar, probar, oler, etc. No hay energía que no se experimente en algún nivel.

Si bien creo que jugar con imanes, limaduras de hierro y circuitos básicos es un buen comienzo, la teoría electromagnética es realmente muy rica. He estado trabajando en campos relacionados durante años, y hay cosas como polarización circular, brechas de banda, resonancias modales, emisión estimulada, espejos magnéticos, plasma con flujo fijo, etc., cuyo mejor lugar para comenzar es un diagrama, matemáticas, y luego un poco más de matemáticas. Las ecuaciones en sí mismas son un cálculo vectorial razonablemente sencillo: es mucho más fácil que, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Pero si construye un puñado de heurísticas e intenta predecir el comportamiento de sistemas desconocidos, no tiene forma de saber si es remotamente correcto, a menos que haya hecho los cálculos.

Me pregunto qué se puede ofrecer para tal pregunta y para el tipo de solicitante. En términos de energía, hay fuentes y sumideros a su alrededor, la densidad de energía EM será alta o baja respectivamente y el gradiente de energía máximo estará entre ellos, pero las derivadas parciales también se inclinarán en la misma dirección, esto hace que los frentes de onda se doblen realmente sus tendencias de radial desde la fuente a la radial a los sumideros, el frente de onda de flexión significa la trayectoria del rayo de flexión y el flujo de densidad de energía igual ya no son esferas.

El enredo EM es ciertamente una idea bastante difusa, particularmente en el vacío, ya que la polarización al vacío (ya sea eléctrica o magnéticamente) es difícil de tragar de todos modos, hay propiedades de permeabilidad magnética y dieléctrica para el vacío, lo que significa que hay una corriente de desplazamiento que sigue al campo E y hace que , a su vez, el campo magnético a su alrededor, es fácil definir la dirección E para un EM polarizado, pero no es tan fácil para el campo M que gira alrededor de E, esto permite que la energía diverja en cualquier dirección y lo hace, el hecho de que los rayos parecen divergir radiantemente desde una fuente es justo lo que el fuego cruzado vecino compensa la propagación lateral / posterior, pero durante la difracción el vecino no tiene energía y la ventana se convierte en una fuente onmidireccional por sí misma.

Finalmente, la forma en que se representan las ondas EM (en fase) hace que la energía parezca fluir como un cuadrado de pecado en el tiempo (discontinua) mientras espero que fluya de manera continua, por lo que mi propia representación para los campos E y M está fuera de fase en el tiempo, entonces la energía puede fluir como un vector hellicoidal como el vector de Euler e ^ i * phi.

como influencia de la materia y la energía con ciertas características. Al igual que las materias con influencia de masa en su entorno por tracción gravitacional, de manera similar las materias / partículas (en movimiento / estacionarias) con carga (eléctrica / magnética) influencia por campo eléctrico / magnético.

“Simplemente aceptar las premisas como verdaderas y seguir adelante” es un excelente asesoramiento personal. Si bien algunos de nosotros (incluido yo mismo) hemos experimentado y trabajado con cosas eléctricas / electrónicas desde que somos adolescentes, todavía podemos encontrar aspectos del electromagnetismo y de nuestro mundo natural en general, misteriosos y maravillosos. Trabajar con circuitos y, más en general, con la física y otros aspectos de los fenómenos naturales ayuda mucho a obtener una familiaridad cómoda.

Primero, felicidades por completar esos cursos. Muchos trabajos de EE no utilizan mucho el electromagnetismo directamente (es un gran campo, juego de palabras), por lo que si no le gusta, probablemente no necesite saberlo demasiado bien. Sin embargo, si te molesta no entenderlo, probablemente puedas obtener una comprensión mucho más intuitiva con bastante facilidad.

Recomiendo ir al principio y leer / releer la sección de Electromagnetismo de un libro de texto de Física (Physics for Scientists and Engineers -Serway, es bueno). Te sorprendería lo mucho que realmente puedes aprender de solo un libro de nivel de introducción si trabajas en él. Otros conceptos de EE probablemente también tendrán más sentido después de leerlo.

También tuve la perspectiva de “¡Pero POR QUÉ es esa la fórmula! ¡No tiene SENTIDO! ”, Pero trabajé en ello; Seguí la derivación, la practiqué, jugueteé con los valores (“¿Qué pasaría si x es realmente grande o pequeño, cómo sería en realidad?”), Y ahora que he respondido la mayoría de mis propias preguntas, me siento bonita bien por mi intuición.

De todos modos, lo más que sabes es algo, superaste la peor parte de un título de EE.

Buena suerte :).