Для того чтобы дать развернутый ответ на этот вопрос, важно понять, как изменяется восприятие электрических и магнитных полей при переходе из одной системы отсчета в другую.
Рассмотрим положительно заряженную пластину. В системе отсчета, связанной с этой пластиной, она создает вокруг себя электрическое поле. Это электрическое поле направлено перпендикулярно к поверхности пластины и убывает с расстоянием от нее.
Теперь рассмотрим систему отсчета, которая движется равномерно и прямолинейно относительно этой пластины. Согласно специальной теории относительности, электрические и магнитные поля преобразуются при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую.
Если в неподвижной системе отсчета (связанной с пластиной) существует только электрическое поле, то в движущейся системе отсчета будет наблюдаться и электрическое, и магнитное поле. Это связано с тем, что движение заряженных частиц относительно наблюдателя создает магнитное поле.
Процесс преобразования полей можно формализовать с помощью преобразований Лоренца. Если пластина неподвижна и создает электрическое поле ( \mathbf{E} ), то в движущейся системе отсчета (со скоростью ( \mathbf{v} ) относительно пластины) магнитное поле ( \mathbf{B} ) будет определяться следующим образом:
[ \mathbf{B} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2} ]
где ( c ) — скорость света в вакууме, а ( \times ) обозначает векторное произведение.
Таким образом, в системе отсчета, движущейся относительно положительно заряженной пластины, будет наблюдаться не только электрическое поле (обусловленное зарядом пластины), но и магнитное поле, возникающее вследствие движения наблюдателя относительно этого электрического поля.
Следовательно, правильный ответ на поставленный вопрос:
3) и электрическое поле, и магнитное поле