Jak wiadomo, pole elektryczne pełni rolę przekaźnika oddziaływań między ładunkami elektrycznymi.
Wyobraź sobie punktowy ładunek elektryczny* Q w dowolnym obszarze przestrzeni. To obciążenie modyfikuje region, który go otacza, tak że po przyłożeniu obciążenia punktu testowego q w punkcie P w tym obszarze istnieje siła F o charakterze elektrycznym, działająca na q.
Podobnie ładunek elektryczny q wytwarza pole elektryczne, które działa na Q.
Natężenie pola elektrycznego generowanego przez ładunek Q można obliczyć za pomocą równania:

Gdzie:
k0 = 9x109 Nm2/DO2 (stała elektrostatyczna w próżni)
Q = generowanie obciążenia badanego pola elektrycznego
d = odległość między ładunkiem Q a punktem P.
Kierunek i kierunek pola elektrycznego zależą od znaku ładunku, który generuje to pole.
Jeśli Q > 0, pole elektryczne jest odległością, a jeśli Q < 0, pole elektryczne jest przybliżeniem.

Często słyszy się terminy: Pole Przyciągania i Pole Odpychania, odnoszące się do pola Aproksymacja i przesunięcie, ale jest to błędna notacja i nie powinno być używane w pod żadnym pozorem.
Gdy pole elektryczne jest tworzone przez kilka stałych ładunków punktowych, Q1, Q2,..., QN możemy określić pole elektryczne wytworzone przez te ładunki w dowolnym punkcie P w przestrzeni.
Jeśli Q1 byłyby same, pochodziłoby z P wektora pola



Powstały wektor pola elektrycznego w punkcie P, ze względu na różne ładunki, jest sumą wektorów pól.




Przykład:
Niech dwa ładunki +Q i -Q zostaną ułożone w próżni, jak pokazano na poniższym rysunku:
Wiadomo, że moduł obciążeń jest równy Q. Dlatego obliczyć natężenie, kierunek i kierunek wynikowego wektora pola elektrycznego w P. Załóżmy, że Q = 2,10-6 C i że d = 0,3 m.

Zauważ, że ładunek + Q generuje w P wektor pola elektrycznego USUWANIA.
Zauważ też, że ładunek –Q generuje w P wektor pola elektrycznego PODEJŚCIA.

Ponieważ ładunki są w równej odległości od punktu P, generowane przez nie pola elektryczne mają tę samą intensywność, kierunek i kierunek, a więc:
Zatem natężenie powstałego pola elektrycznego wynosi:
Jego kierunek jest poziomy, a kierunek od lewej do prawej.
* Ładunek elektryczny w kształcie kropki to ładunek elektryczny o znikomych wymiarach.
Kléber Cavalcante
Ukończył fizykę
Brazylijska drużyna szkolna
Elektryczność - Fizyka - Brazylia Szkoła
Źródło: Brazylia Szkoła - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico-gerado-por-varias-cargas.htm