¿Los campos eléctricos y los campos magnéticos son causantes e inductores mutuos?

Sí, más o menos, en una ronda de manera. En realidad, el campo EM simplemente surge como una sola entidad, pero podemos organizar las ecuaciones para que el campo E cause el campo H y el campo H cause el campo E. Es un poco de larga historia. Asumiré que están lidiando con una onda plana que se propaga en el vacío.

El campo E produce el campo D mediante la ecuación D = εE. D es nominalmente la polarización de los medios, pero ¿cuál es la polarización de un vacío? Nadie lo sabe realmente, pero no parece molestar a nadie. Lo llamamos densidad de flujo eléctrico . Es un vector, al igual que E.

E es variable en el tiempo y también lo es D. Si D es variable en el tiempo, entonces existe una derivada con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir que D produce dD / dt, que se llama densidad de corriente de desplazamiento eléctrico . Nadie sabe tampoco qué es eso, pero es un vector y parece comportarse como la densidad de corriente ordinaria, ya que crea un campo H. No sabemos qué es, pero podemos trazarlo igual que el campo E, ya que apunta en la misma dirección que el campo E. . Lo que encontramos es que el campo dD / dt se parece al campo E, excepto que el tiempo se desplaza 90 grados debido al operador diferencial. Entonces, el pico de campo dD / dt donde el archivo E cruza cero.

El campo dD / dt funciona igual que el actual, por lo que crea un campo H. Como dD / dt varía en el tiempo, también lo es H. El campo H crea el campo B mediante la ecuación B = μH. B se conoce como densidad de flujo magnético. B varía en el tiempo, por lo que su derivada en el tiempo existe y varía en el tiempo. Entonces podemos decir que B produce dB / dt. Se llama densidad de corriente de desplazamiento magnético . Es un vector que apunta en la misma dirección que el campo H pero está desplazado 90 grados debido a la operación diferencial. Actúa igual que la corriente magnética .

¿Qué es la corriente magnética? Es nominalmente una corriente compuesta de monopolios magnéticos móviles. No hay monopolios magnéticos, pero hay una corriente de desplazamiento magnético (monopolo). Entonces, no solo no sabemos qué es, sino que actúa como algo que no existe. Sin embargo, es análogo a la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica causa un campo H. No debería sorprender que una corriente magnética pueda producir un campo E. Y lo hace Sin embargo, hay un pequeño detalle. La corriente eléctrica produce el campo H de acuerdo con la regla de la derecha. La corriente magnética produce el campo E en la dirección opuesta (regla de la mano izquierda como tal). Entonces, dado que el campo E está dirigido de manera opuesta, eso es equivalente a un cambio de fase de 180 grados. Si sumamos eso a los dos cambios de fase de 90 grados causados ​​por la operación diferencial, obtenemos 360 grados. Así, el campo E produce el campo H que produce el campo E.

Aquí está la versión sucinta:

E → D

D → dD / dt (90 ° de cambio de fase)

dD / d → H

H → B

B → dB / dt (90 ° de cambio de fase)

dB / dt → E (180 ° de cambio de fase)

Entonces, ves que E y H están acoplados a través de dD / dt y dB / dt.

Una vista alternativa: todo el espacio, fuera de las partículas de materia 3D básicas, está lleno de un medio universal que lo abarca todo, estructurado por cuantos de materia. Las regiones deformadas en medio universal son campos. Todos ellos son estructuralmente idénticos. Pero, se clasifican según la naturaleza de las distorsiones en medio universal. La naturaleza de las distorsiones estructurales en el medio universal está indicada por líneas imaginarias de fuerza. Las líneas de fuerza lineales indican campo magnético y las líneas de fuerza circulares indican campo eléctrico. Una pequeña parte del círculo grande puede considerarse como una línea recta. Por lo tanto, un campo eléctrico, indicado por líneas de fuerza de pequeñas curvaturas, es un campo magnético. Un campo magnético, indicado por líneas de fuerza de alta curvatura, es un campo eléctrico. Prácticamente, un campo magnético se produce al organizar varios campos eléctricos en una matriz adecuada que puede crear un campo con líneas lineales de fuerza. Por lo tanto, no hay mucha diferencia entre los campos eléctricos y magnéticos, aparte de sus manifestaciones. Es una necesidad geométrica que los ejes de manifestaciones de los campos eléctricos y magnéticos sean perpendiculares entre sí. Ver: http://viXra.org/abs/1404.0440 , ‘MATERIA (reexaminada)’, http://www.matterdoc.info

Un campo eléctrico cambiante, no produce un campo magnético. Entonces “ No. No sin el flujo de corriente correspondiente, inducido.

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