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Tipos de campos magnéticos

Campos magnéticos alternos
Foto: Tipos de campos magnéticos -

El universo cuántico

· Considero que el apartado de los campos magnéticos alternos es tan importante que merece una sección dentro de la física; además, debido a su relación con los átomos, debería incluirse en la especialidad de la física cuántica.



Artículo desarrollado sobre ► el libro de física cuántica Por qué brillan las estrellas

Otros interesantes apartados ► Así avanza la ciencia y la tecnología

10/5/2024 ― Existe mucha información sobre los imanes y el magnetismo, pero siempre se hace referencia al campo magnético que generan los imanes: norte, sur. Esto son campos magnéticos continuos, exactamente similares al magnetismo producido por la Tierra.
Pues bien, estos campos magnéticos son continuos y aunque no lo contempla la ciencia, existen los campos magnéticos alternos.



Estructura y física de los campos magnéticos alternos



La ciencia no afronta la realidad de los campos magnéticos alternos y los recoge en el apartado de ondas electromagnéticas. Un hecho que considero un error.
En mi libro «Por qué brillan las estrellas», que puedes encontrar más detalles en Libro de física de la luz de Amazon, trato este tema con detalle.





Campos magnéticos alternos y las ondas electromagnéticas


En realidad, las ondas electromagnéticas son campos magnéticos alternos y no tienen ninguna relación con los electrones ni la corriente eléctrica. No obstante, es cierto que con una corriente eléctrica modulada podemos generar campos magnéticos alternos. En mi ensayo científico que puedes ojear en Amazon, propongo un curioso experimento sorprendente para generar ondas de campos magnéticos alternos con un simple imán. Además, podrás comprobar cómo viajan por el espacio a la velocidad de la luz.



Denominaciones de las ondas alternas


Es muy habitual encontrar en los ensayos científicos cómo los autores entremezclan todos estos términos: ondas de radiofrecuencia, ondas electromagnéticas, ondas radioeléctricas, ondas hertzianas, ondas de radio, y seguramente algún término más que se me escapa. Considero que todo este embrollo de nombres es un error que, por respecto histórico, se ha ido aceptando a través de la evolución en el conocimiento de esta materia. No obstante, todos estos nombres hacen referencia a las ondas de campos magnéticos alternos que tanto insisto. En mi libro «Por qué brillan las estrellas: el color de la vida» desarrollo ampliamente mi razonamiento.



Así funciona la transmisión de las ondas electromagnéticas


Según la hipótesis que describo en el libro, las ondas se transmiten de la siguiente forma. Cuando a un campo magnético N le adherimos rápidamente un campo magnético S. Y así, de manera alternativa, estamos generando un tren de campos magnéticos alternos. Cada campo magnético de diferente polaridad que se añade la anterior, lo desplaza hacia delante generando un movimiento.
Supongo que ahora te harás la pregunta, ¿a qué velocidad se desplaza este tren de ondas? Quizás lo hayas adivinado; a 300.000 km/s.



Como sabrás, todos los campos magnéticos alternos se desplazan a la misma velocidad independientemente de su frecuencia. Otro aspecto que la ciencia actual no conoce por qué y en mi ensayo científico ofrezco una explicación matemática.
Supongo que has entendido todo mi planteamiento. Es sencillo y comprensible. Según la navaja de Ockham, cuando la ciencia se enfrenta a varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple suele ser la correcta.
Pues bien, ahora veamos qué dice la ciencia sobre los campos magnéticos alternos.



Según la ciencia, así se transmiten las ondas magnéticas alternas


Las ondas electromagnéticas se transmiten a través del espacio en forma de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan perpendicularmente entre sí. Este fenómeno se basa en las ecuaciones de Maxwell, que describen cómo los campos eléctricos y magnéticos interactúan y se propagan en el vacío.



Básicamente, cuando una carga eléctrica se mueve, crea un campo eléctrico a su alrededor. Este campo, a su vez, induce un campo magnético que es perpendicular al campo eléctrico y al sentido del movimiento de la carga. Cuando la carga se acelera o cambia su velocidad, estos campos oscilan, generando ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz en el vacío.



Estas ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse, lo que significa que pueden viajar a través del espacio vacío. Además, las ondas electromagnéticas pueden tener diferentes longitudes de onda y frecuencias, lo que determina sus propiedades y aplicaciones, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma.



Por qué la velocidad de las ondas es la misma en cualquier frecuencia


En mi libro te ofrezco una explicación que demuestra matemáticamente por qué la velocidad de las ondas es constante independientemente de su frecuencia, en cambio, analiza que argumentos ofrece la ciencia.



La comunidad científica admite qué todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad en el vacío, sin importar su frecuencia. Esto se debe a una de las principales conclusiones de la teoría de la relatividad especial de Einstein, que postula que la velocidad de la luz en el vacío es constante y tiene un valor aproximado de 299.792.458 metros por segundo.



La velocidad de la luz en el vacío es una constante fundamental del universo y actúa como una especie de límite máximo para la velocidad a la que cualquier cosa puede viajar. Esta velocidad es independiente de la frecuencia o longitud de onda de la luz. Incluso en diferentes medios, como el aire, el agua o el vidrio, la velocidad de la luz se reduce, pero sigue siendo la misma para todas las longitudes de onda.



Esta constancia de la velocidad de la luz es una de las piedras angulares de la física moderna y ha sido confirmada experimentalmente en numerosas ocasiones. La teoría de la relatividad especial proporciona una comprensión profunda de este fenómeno, mostrando cómo las distorsiones en el tiempo y el espacio se ajustan para mantener constante la velocidad de la luz para todos los observadores, independientemente de su movimiento relativo.



De acuerdo, pero la ciencia sigue sin responder a mi pregunta, ¿por qué todas las frecuencias viajan a la misma velocidad y por qué a 300.000 km/s?
Por lo tanto, la hipótesis que planteo en el libro será válida hasta que alguien demuestre que estoy equivocado. ― Juan Vicente Santacreu




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