Teoria del campo magnetico

Teoria del campo magnetico

Campos eléctricos y magnéticos

La carga es la fuente última del campo eléctrico y tiene como unidad base del SI el culombio (C). Una fuente importante de carga es el electrón, cuya carga se define como negativa. Sin embargo, el término «carga» se refiere generalmente a un gran número de portadores de carga de varios tipos, y cuya carga neta relativa puede ser positiva o negativa. Las distribuciones de carga pueden expresarse alternativamente en términos de densidad de carga lineal \(\rho_l\) (C/m), densidad de carga superficial \(\rho_s\) (C/m\(^2\)), o densidad de carga volumétrica \(\rho_\v) (C/m\(^3\)). La corriente eléctrica describe el movimiento neto de la carga. La corriente se expresa en unidades base del SI de amperios (A) y puede cuantificarse alternativamente en términos de densidad de corriente superficial \({\bf J}_s\) (A/m) o densidad de corriente volumétrica \({\bf J}\) (A/m(^2\)).

La electrostática es la teoría del campo eléctrico sujeta a la restricción de que la carga no se acelera. Es decir, las cargas pueden estar inmóviles («estáticas») o moverse sin aceleración («corriente constante»).

El campo eléctrico puede interpretarse en términos de energía o de flujo. La interpretación energética del campo eléctrico se denomina intensidad de campo eléctrico \({\bf E}\) (unidades base del SI de N/C o V/m), y está relacionada con la energía asociada a la carga y a las fuerzas entre cargas. Se encuentra que el potencial eléctrico (unidades base del SI de V) sobre una trayectoria \(\mathcal{C}\) está dado por

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Notas sobre el campo magnético

Un campo electromagnético (también campo EM o CEM) es un campo clásico (es decir, no cuántico) producido por la aceleración de cargas eléctricas[1] Es el campo descrito por la electrodinámica clásica y es la contrapartida clásica del tensor de campo electromagnético cuantizado de la electrodinámica cuántica. El campo electromagnético se propaga a la velocidad de la luz (de hecho, este campo puede identificarse como luz) e interactúa con cargas y corrientes. Su contrapartida cuántica es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza (las otras son la gravitación, la interacción débil y la interacción fuerte).

El campo puede considerarse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes); estas dos se describen a menudo como las fuentes del campo. La forma en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell y la ley de la fuerza de Lorentz[2] La fuerza creada por el campo eléctrico es mucho mayor que la creada por el campo magnético[3].

Símbolo del campo magnético

Un campo electromagnético (también campo EM o CEM) es un campo clásico (es decir, no cuántico) producido por la aceleración de cargas eléctricas[1] Es el campo descrito por la electrodinámica clásica y es la contrapartida clásica del tensor de campo electromagnético cuantizado de la electrodinámica cuántica. El campo electromagnético se propaga a la velocidad de la luz (de hecho, este campo puede identificarse como luz) e interactúa con cargas y corrientes. Su contrapartida cuántica es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza (las otras son la gravitación, la interacción débil y la interacción fuerte).

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El campo puede considerarse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes); estas dos se describen a menudo como las fuentes del campo. La forma en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell y la ley de la fuerza de Lorentz[2] La fuerza creada por el campo eléctrico es mucho mayor que la creada por el campo magnético[3].

Símbolo del campo magnético

Un campo electromagnético (también campo EM o CEM) es un campo clásico (es decir, no cuántico) producido por la aceleración de cargas eléctricas[1] Es el campo descrito por la electrodinámica clásica y es la contrapartida clásica del tensor de campo electromagnético cuantizado de la electrodinámica cuántica. El campo electromagnético se propaga a la velocidad de la luz (de hecho, este campo puede identificarse como luz) e interactúa con cargas y corrientes. Su contrapartida cuántica es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza (las otras son la gravitación, la interacción débil y la interacción fuerte).

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El campo puede considerarse como la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es producido por cargas estacionarias y el campo magnético por cargas en movimiento (corrientes); estas dos se describen a menudo como las fuentes del campo. La forma en que las cargas y las corrientes interactúan con el campo electromagnético se describe mediante las ecuaciones de Maxwell y la ley de la fuerza de Lorentz[2] La fuerza creada por el campo eléctrico es mucho mayor que la creada por el campo magnético[3].

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