El área alrededor de un imán dentro del cual se ejerce la fuerza magnética, se llama campo magnético. Se produce moviendo cargas eléctricas. La presencia y fuerza de un campo magnético se denota por "líneas de flujo magnético". La dirección del campo magnético también está indicada por estas líneas. Cuanto más cerca de las líneas, más fuerte es el campo magnético y viceversa. Cuando se colocan partículas de hierro sobre un imán, las líneas de flujo se pueden ver claramente. Los campos magnéticos también generan energía en las partículas que entran en contacto con él.. Campos eléctricos Se generan alrededor de partículas que llevan carga eléctrica. Las cargas positivas se atraen hacia ella, mientras que las negativas se rechazan..
Una carga en movimiento siempre tiene un campo magnético y otro eléctrico, y esa es precisamente la razón por la que están asociadas entre sí. Son dos campos diferentes con casi las mismas características. Por lo tanto, están interrelacionados en un campo llamado campo electromagnético. En este campo, el campo eléctrico y el campo magnético se mueven en ángulos rectos entre sí. Sin embargo, no son dependientes unos de otros. También pueden existir independientemente. Sin el campo eléctrico, el campo magnético existe en imanes permanentes y los campos eléctricos existen en forma de electricidad estática, en ausencia del campo magnético.
Campo eléctrico | Campo magnético | |
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Naturaleza | Creado alrededor de la carga eléctrica | Creado alrededor de la carga eléctrica en movimiento y los imanes. |
Unidades | Newton por coulomb, voltios por metro | Gauss o Tesla |
Fuerza | Proporcional a la carga eléctrica. | Proporcional a la carga y velocidad de carga eléctrica. |
Movimiento en el campo electromagnético. | Perpendicular al campo magnético. | Perpendicular al campo eléctrico. |
Campo electromagnetico | Genera VARS (Capacitivo) | Absorbe VARS (Inductivo) |
Polo | Monopolo o dipolo | Dipolo |
Desde el sitio web de Puget Sound Energy (PSE), aquí hay explicaciones para los campos eléctricos y magnéticos, qué son y cómo se producen:
Campos magnéticos Se crean siempre que hay un flujo de corriente eléctrica. Esto también se puede considerar como el flujo de agua en una manguera de jardín. A medida que aumenta la cantidad de corriente que fluye, aumenta el nivel de campo magnético. Los campos magnéticos se miden en miliGauss (mG).
Un campo eléctrico Ocurre donde hay un voltaje presente. Los campos eléctricos se crean alrededor de aparatos y cables donde existe un voltaje. Puede pensar en el voltaje eléctrico como la presión del agua en una manguera de jardín: cuanto mayor sea el voltaje, más fuerte será la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro (V / m). La fuerza de un campo eléctrico disminuye rápidamente a medida que te alejas de la fuente. Los campos eléctricos también pueden estar protegidos por muchos objetos, como los árboles o las paredes de un edificio..
Un campo eléctrico es esencialmente un campo de fuerza que se crea alrededor de una partícula cargada eléctricamente. Un campo magnético es uno que se crea alrededor de una sustancia magnética permanente o un objeto con carga eléctrica en movimiento.
En un campo electromagnético, las direcciones en las que se mueven el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares entre sí.
Las unidades que representan las fuerzas del campo eléctrico y magnético también son diferentes. La fuerza del campo magnético está representada por gauss o Tesla. La fuerza de un campo eléctrico está representada por Newton por Coulomb o por voltios por metro.
El campo eléctrico es en realidad la fuerza por unidad de carga experimentada por una carga de punto no móvil en cualquier ubicación dentro del campo, mientras que el campo magnético es detectado por la fuerza que ejerce sobre otras partículas magnéticas y cargas eléctricas en movimiento..
Sin embargo, ambos conceptos están maravillosamente relacionados y han desempeñado roles importantes en muchas innovaciones innovadoras. Su relación se puede explicar claramente con la ayuda de las Ecuaciones de Maxwell, un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que relacionan los campos eléctrico y magnético con sus fuentes, densidad de corriente y densidad de carga..