¿Cómo es la tensión de un alambre una fuerza electromagnética?

Descubrí que la tensión es una fuerza electromagnética. Sospecho que la causa es que se debe a la cohesión de los elementos del cable que se debe a la atracción dipolar del cable que se debe a un campo eléctrico. Pero, ¿cómo entran los fenómenos electromagnéticos? Necesito una explicación realista.

Además de las respuestas a continuación, es muy frecuente que incluso si algo es puramente electrostático, electromagnético es a menudo un término general que se usa para describir este tipo de fenómenos.
@Triatticus ¿es esto porque no podemos tener un campo eléctrico constante y cambiar el campo eléctrico crea un campo magnético?
@Triatticus No diré que dos cargas iguales se repelen debido al electromagnetismo. Diré que es debido a la electrostática. Así que por favor explique lo que ha dicho.
Debido a que las cargas en movimiento se repelen debido a los campos electromagnéticos, si actúas para extender la cuerda, las cargas se mueven muy ligeramente entre sí, lo que también genera campos magnéticos. Sin mencionar los débiles momentos magnéticos de las moléculas/átomos. Pero mi comentario fue más una generalidad, uno realmente puede enfatizar electrostático o simplemente llamarlo todo electromagnético y no importaría

Respuestas (1)

Consideremos primero los casos dados:

Caso 1

Imagine una carga negativa sin masa unida a una cuerda fija que también tiene menos masa. Ahora considere una carga de prueba unida a otra cuerda que se mantiene cerca de ella, pero no lo suficientemente cerca como para que las cargas puedan tocarse incluso si las cuerdas están en su extensión máxima.

Ahora la carga negativa siente una fuerza de atracción de la carga de prueba, por lo que se dobla en la dirección de la carga de prueba y también la carga de prueba se dobla hacia ella. Como sabemos, esto se debe a la fuerza de atracción electrostática, por lo que también sabemos que las cargas intentarán adherirse unas a otras, pero no pueden. ¿Por qué?

Sí, debido a la tensión en la cuerda a la que están unidas que actúa como una fuerza igual y opuesta para las cargas, entonces ahora sabemos que hay tensión debido al campo eléctrico.

Caso 2

Imagine exactamente el caso anterior al reemplazar las cuerdas con cables que transportan corriente, en los que ambas corrientes se mueven en la misma dirección. Sabemos que habrá una fuerza de atracción magnética que los une y, como resultado, también exhiben la misma propiedad que las cuerdas, es decir, ejercen tensión sobre las cuerdas para tratar de acercarse entre sí. Ahora sabemos que el campo magnético también es responsable de la tensión.

Conclusión

Ahora, en este caso final, combinemos los dos casos anteriores:

Considere un alambre portador de corriente fijo sin masa que tiene una carga negativa en su superficie y también otro con la misma dirección de corriente, pero con carga positiva. Ahora observamos un campo electromagnético, pero nuevamente, las fuerzas eléctricas y magnéticas individuales actúan a su manera y, por lo tanto, el efecto neto en los cables será que la tensión que experimentan se sumará y, por lo tanto, finalmente producirá la nueva tensión como suma de la tensión individual. tensiones en cada uno de los casos anteriores.

Entonces, del caso anterior, podemos entender que la tensión neta es la suma de las tensiones debidas tanto a los campos eléctricos como magnéticos, y por lo tanto podemos concluir que existe tensión incluso debido a las fuerzas electromagnéticas.

Espero que la respuesta ayude.