Melhor resposta
Qual é o campo ao redor de cada elétron em movimento? Qual é a sua função?
Eu esclareceria que existem dois campos relacionados aos elétrons em movimento. É por isso que é chamado de eletromagnetismo
1
Eletrostático é a força de carga F = kQQ / d ^ 2 que é isotrópica (um nome fantasioso que diminui na mesma taxa em todas as direções).
Observe que isso se aplica a 1 / distância ao quadrado,
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Os campos magnéticos são criados pelo movimento do elétron. O campo magnético não gosta de movimento, então o magnetismo é o puxão de volta ao estado de campo no momento anterior.
Dessa forma, o lugar que resta está vazio (e quer puxar, em um sentido magnético ), e o lugar para onde ele vai está cheio demais e deseja repelir). Esta é a base dos pólos magnéticos norte-sul.
As equações do magnetismo do movimento foram determinadas por Maxwell, Biot, Savart e outros há mais de 100 anos.
Este campo é axial , anisotrópico (nome extravagante para o campo magnético em forma de bagel que preenche o ferro).
Observe que isso se aplica a 1 / distância ao cubo, então essa força diminui muito mais rápido do que a eletrostática # 1. p>
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A função quando aplicamos é que obtemos motores elétricos pela interação de # 1 e # 2 para que a corrente elétrica (elétrons se movendo) se torne o movimento físico de um eixo em sua chamada elétrica . Quando orientada (envolvida), essa força magnética cria torque no eixo de comando. Além disso, existem 1.000 usos semelhantes de eletricidade. Tudo se baseia na compreensão da interação dos campos eletrostáticos com os campos de magnetismo chamados de força eletromagnética.
Resposta
Ninguém jamais reconheceu a força da vida que, como a gravidade, permeia o universo e só pode ser detectada por uma combinação de átomos de carbono, nitrogênio e hidrogênio, sem os quais a vida não pode existir. Eu imagino que o campo ao redor dos elétrons em movimento é essa força. Quando o elétron passa a fazer parte desses átomos em uma molécula de RNA ou DNA, o organismo do qual eles fazem parte – como os procariotos heterotróficos há 3,5 bilhões de anos torna-se vivo. A adição de oxigênio cria DNA vivo.