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¿Cuál es la diferencia entre un eléctrico y un campo magnético?

Esta pregunta es una consecuencia de la otra pregunta de la mina que se acerca la vuelta.

Aquí está mi giro pregunta.

¿Cuál es la diferencia entre estos dos campos? ¿Cómo se producen? Estoy en lo cierto si digo que un campo magnético es acerca de los fotones (porque se producen entre N y S polos de un imán) y un campo eléctrico es acerca de los electrones? Cómo están relacionados?

Por último, cuando y para qué los utilizamos la palabra "electromagnetismo"?

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Nick Puntos 583

Las fuerzas eléctricas atractivas o las fuerzas repulsivas entre "objetos cargados", por ejemplo, el peine y el cabello seco después de un poco de fricción. Objetos cargados son las que llevan algunos distinto de cero carga eléctrica $Q$. Las más ligeras y por lo tanto más fáciles de mover cargada de partícula es un electrón por lo que el excedente o déficit de electrones es el más típico de la razón por la que algunos objetos están cargados.

Las fuerzas magnéticas son atractivas o repulsivas fuerzas entre imanes, como magnetizado piezas de hierro. La cantidad de "dipolo magnético", que llevó por un imán es completamente independiente de su carga eléctrica. Son tan independientes como la gravedad y las fuerzas electrostáticas es decir, tan independiente como la masa y la carga de un objeto.

Durante siglos, estas dos fuerzas eran considerados como independientes. Sólo un par de siglos atrás, debido a Faraday y otros, las relaciones entre las fuerzas eléctricas y magnéticas comenzó a ser descubierto. Los imanes pueden ser producidos por las bobinas – por cargas eléctricas en movimiento en los nudos. Se vuelven indistinguibles de los imanes de barra. Del mismo modo, el movimiento de los imanes producen campos eléctricos.

En el medio del siglo 19, a causa de estas "influencias mutuas" entre la electricidad y el magnetismo, una teoría unificada que poco a poco fue encontrado. Debido a que la electricidad, el magnetismo y la influencia de cada uno de los otros, tenemos que hablar de un todo – el electromagnetismo o, al punto de que el magnetismo es relativa a las cargas eléctricas en movimiento, la electrodinámica (la dinámica de la especie de que significa "movimiento" o "razones para el movimiento").

James Clerk Maxwell escribió el unificada de las ecuaciones de la electricidad y el magnetismo, que mostraron una casi perfecta simetría entre la electricidad y el magnetismo. Son dos independientes "hermanos", pero que afectan el uno al otro y los mecanismos internos de ellos son análogos. La teoría de Maxwell también implica que hay ondas electromagnéticas – perturbaciones en el espacio donde el campo eléctrico va arriba y abajo, y así lo hace el campo magnético que está emocionado por la eléctrica y viceversa. Por otra parte, demostró que la luz era un ejemplo especial de la onda electromagnética.

En el siglo 20, se dio cuenta de que la existencia de la otra fuerza se sigue de una fuerza (por ejemplo, el magnetismo, seguido de la electricidad), debido a una simetría entre la inercia de los observadores que se mueven relativamente uno al otro, es decir, debido a la simetría de Lorentz que es la base de Einstein de la relatividad especial. También se observó que las ondas electromagnéticas puede ser pensado como una de las colecciones de los fotones y que el intercambio de un fotón es la "razón" detrás de la eléctrica, así como de las fuerzas magnéticas.

De modo que los fotones son los mensajeros de electromagnetismo – tanto de la electricidad y el magnetismo. Los electrones son los portadores más importantes de la carga eléctrica, lo que significa que son las más importantes de las partículas que producen los aparatos eléctricos y magnéticos (cuando los electrones se están moviendo o girando) campos. Estos campos surgir y afectar a otras piezas de la materia (especialmente los electrones) debido a que el "mensajero" de los fotones. Los fotones son las "unidades" de las ondas electromagnéticas.

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Tom-Tom Puntos 1461

El campo magnético es una consecuencia de la relatividad especial. Si la carga no se mueve con respecto a usted, sólo verá un campo eléctrico $E$, pero si usted comienza a moverse con respecto a la carga, de forma equivalente, si la carga está en movimiento con respecto a usted, usted observar un campo magnético de orden $\frac v{c^2}E$ (en el S. I unidades), donde $v$ es la velocidad y la $c$ la velocidad de la luz. Por ejemplo, los cargos que se desplazan a lo largo de círculos de crear un campo magnético.

Esta es la razón por la electricidad y el magnetismo están entrelazados y que nos hablan sobre el electromagnetismo. Estos campos son los más precisamente por las ecuaciones de Maxwell.

Históricamente, la teoría especial de la relatividad fue descubierto a interpretar la transformación de Lorentz dominante de estas ecuaciones cuando las cargas están en movimiento relativamente a los observadores. Maxwell también descubrió que el electromagnetismo se propaga a la velocidad de la luz, $c$. Hoy en día entendemos esto debido a que los fotones son bosones de electromagnetismo, lo que significa que las interacciones electromagnéticas son llevadas por los fotones. La atracción entre las cargas o los efectos de un campo magnético son las consecuencias de intercambio de fotones entre partículas de materia. Ver esta pregunta para obtener más información sobre este punto en particular.

Referencias :

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