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Si las ondas electromagnéticas tienen campos magnéticos, ¿por qué haz de la linterna no se ve interrumpida por un Imán?

Artículo de Wikipedia sobre la Radiación Electromagnética dice "Como una onda electromagnética, que tiene tanto de campo eléctrico y magnético de los componentes". Y esta discusión también confirma la Luz es onda EM.

Ya sabemos que la luz viaja a través de ondas electromagnéticas. ¿Eso significa que cuando tenemos un Imán cerca del haz de una linterna, se debe interactuar con las olas y la causa divertido que las cosas sucedan ?

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Niels Bosma Puntos 200

No, el magetic campo del imán no afectará a la luz. Este es el llamado principio de superposición, y se dice que los campos no interactúan unos con otros (al menos clásico. En la teoría cuántica, la luz puede esparcir a sí misma).

Sin embargo, a la luz de la linterna puede interactuar con magnético (o eléctrico) material. Aquí es donde usted puede conseguir el behanior BMS habla de en su respuesta.

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Michael K Puntos 3235

Si uno es inteligente, no puede ser, de hecho, un efecto observable en la luz en presencia de campos magnéticos, mientras que en un medio. El efecto Faraday es un ejemplo. En este sentido, el plano de polarización (es decir, la dirección en la que la electricidad y los campos magnéticos punto) en realidad puede ser rotado.

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nino Puntos 142

Si usted escribe el campo magnético como una superposición de CC y CA, y tomar el rizo para formar las ecuaciones de Maxwell, la contribución a la DC en esencia se desvanece. A continuación, escribir el apareamiento de Maxwell, ecuación (ley de Faraday) para obtener la propagación de la onda en el espacio libre afectada por la presencia del imán.

El efecto Faraday es una problemática ejemplo aquí, desde la DC y AC campos están polarizadas ortogonal a cada uno de los otros. De hecho, el efecto Faraday se produce en gyroptropic medios de comunicación, que, cuando polarizado, responden de manera diferente a AC campos de enfrente de la polarización circular, siempre que la polarización DC puntos de campo perpendicular al plano que contiene la CA magnético de vectores.

Resonancia magnética proporciona un ejemplo interesante: espines polarizados en un DC campo, y se irradió con una CA de campo polarizada perpendicular a la corriente, va a absorber un fotón de una polarización circular o la otra, pero no ambas, dependiendo del signo de la gyromagnetic relación.

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