¿Por qué un electrón en el campo magnético experimenta fuerza?

Un electrón estacionario NO siente fuerza magnética.

¡PERO UN ELECTRÓN EN MOVIMIENTO HACE!

Vea la ecuación para la fuerza magnética en una partícula cargada:

F = q. (VxB)

F = fuerza que actuará sobre la partícula cargada en movimiento,

q = carga de esa partícula cargada

B = el campo magnético bajo el cual se ha colocado la partícula cargada

V = velocidad de la partícula cargada.

Ya sabes ? ¡El campo eléctrico y el campo magnético son caras diferentes de la misma moneda!

Cómo ?

[ Un campo eléctrico en movimiento se convierte en campo magnético y un campo magnético en movimiento se convierte en campo eléctrico. (Sí, solo debido al movimiento relativo, su comportamiento cambia de esta manera) ] ** (esta declaración tiene fallas y se ha contabilizado en la edición a continuación).

Esta es la manera que es !

Usted ve que una bobina de alambre metálico estacionario no se ve afectada por un imán estacionario, pero tan pronto como cualquiera de estos movimientos se mueve , ¡la corriente comienza a correr en el alambre de la bobina!

(¡Sí! Ahora el electrón en movimiento en el cable se ve afectado por el campo magnético porque, como dije, el campo eléctrico en movimiento se convierte en campo magnético y viceversa)

Espero que estés satisfecho con esta respuesta.

¡Gracias!

Editar 1:

Doy las gracias al señor Tristan Hubsch, señor, por iluminarme en esta pregunta.

Me gustaría pegar lo que me dijo aquí:

“… excepto por una pequeña corrección: el campo eléctrico en movimiento [ no ] se convierte en campo magnético , sino en una combinación de un campo eléctrico y otro magnético. Si un observador detecta solo un campo eléctrico, existen observadores (moviéndose con respecto al primero con una velocidad constante) que detectan ambos campos, pero ningún observador detecta solo un campo magnético. Lo mismo ocurre al revés.

La razón de esto es que E * EB * B es una invariante de Lorentz. Entonces, para el primer observador (que solo detectó el campo eléctrico), esta cantidad tiene un valor positivo definido, que tiene que ser igual a lo que ve cualquier otro observador inercial. Si existiera un observador que detectara solo el campo magnético, esta cantidad sería negativa, pero sabemos que es positiva para todos los observadores.

La situación se vuelve considerablemente más complicada cuando incluimos observadores no inerciales, pero luego cambian muchas otras cosas y todavía no se puede transformar un campo puramente eléctrico en un campo puramente magnético ”.

Un electrón estacionario en un campo magnético no experimenta ninguna fuerza. Solo cuando el electrón (o cualquier otra carga) se mueve en el campo magnético, experimenta una fuerza que actúa sobre él. ¿Por qué un electrón en movimiento experimenta una fuerza en un campo magnético? Sabemos que una carga en movimiento constituye una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica tiene un campo magnético asociado. Entonces, una carga en movimiento tiene un campo magnético asociado. Es este campo magnético de la carga móvil sobre el que actúa el campo magnético aplicado externamente y una carga móvil experimenta una fuerza. La fuerza F, que actúa sobre un cuerpo con carga e, y se mueve con una velocidad v , en un campo magnético de inducción magnética B, está dada por la fuerza de Lorentz,

F = e / c ( v × B).

De la fórmula de fuerza de Lorentz está claro que cuando v es paralela a B, la fuerza sobre la partícula es cero.

Una respuesta extremadamente simplificada pero al límite de mi comprensión.

Una carga que se mueve en relación con otra carga debe considerar la relatividad general de Einstein. A cualquier velocidad, no importa cuán pequeñas, se deben hacer correcciones relativistas. Hay dilatación del tiempo, contracción de Lorentz y la vista por delante cambia y se desmagnifica, de modo que se ven más cargas, por lo que se siente una fuerza más fuerte.

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