Как известно, электрическое поле играет роль передатчика взаимодействий между электрическими зарядами.
Представьте себе точечный электрический заряд * Q в любой области пространства. Эта нагрузка изменяет область, которая ее окружает, так что, когда мы помещаем нагрузку контрольной точки q в точке P в этой области наличие силы F электрической природы, действующей на q.
Точно так же электрический заряд q создает электрическое поле, которое действует на Q.
Напряженность электрического поля, создаваемого зарядом Q, можно рассчитать по уравнению:
![](/f/090639ea7255e8bf0fc67f8e1ac61a62.jpg)
Где:
k0 = 9x109 Нм2/ Ç2 (электростатическая постоянная в вакууме)
Q = генерирующая нагрузка исследуемого электрического поля
d = расстояние между зарядом Q и точкой P.
Направление и направление электрического поля зависят от знака заряда, который генерирует это поле.
Если Q> 0, электрическое поле - это расстояние, а если Q <0, электрическое поле - это приближение.
![](/f/d58d0820b781c3f15cca1868bcfbb56f.jpg)
Часто можно услышать термины: Поле притяжения и Поле отталкивания, относящиеся к полю притяжения. Приближение и смещение, но это неправильное обозначение и не должно использоваться в ни при каких условиях.
Когда электрическое поле создается несколькими фиксированными точечными зарядами, Q1, Q2,..., QN мы можем определить электрическое поле, создаваемое этими зарядами в любой точке P пространства.
Если Q1 были бы одни, он будет происходить из P вектора поля
![](/f/3a2abb954ea266050b3fa327bb4d057e.jpg)
![](/f/1c2cdff40f74afd4193ad67a37a3223e.jpg)
![](/f/c7990670833eb26c6d39d50d937dfb9a.jpg)
Результирующий вектор электрического поля в точке P из-за различных зарядов является векторной суммой полей.
![](/f/3a2abb954ea266050b3fa327bb4d057e.jpg)
![](/f/1c2cdff40f74afd4193ad67a37a3223e.jpg)
![](/f/c7990670833eb26c6d39d50d937dfb9a.jpg)
![](/f/7e4eda6c8ee7f428a7e86f14b79a2fc4.jpg)
Пример:
Пусть два заряда + Q и -Q расположены в вакууме, как показано на рисунке ниже:
Известно, что модуль нагрузок равен Q. Следовательно, рассчитайте напряженность, направление и направление результирующего вектора электрического поля в P. Предположим, что Q = 2.10-6 C и что d = 0,3 м.
![](/f/6805df3dc8ba56dab83796c385d58678.jpg)
Обратите внимание, что заряд + Q генерирует в P вектор электрического поля УДАЛЕНИЯ.
Также обратите внимание, что заряд –Q генерирует в P вектор электрического поля ПРИБЛИЖЕНИЯ.
![](/f/fc808cb06d2e227c4b7cd04e8ac80f58.jpg)
Поскольку заряды находятся на одинаковом расстоянии от точки P, генерируемые ими электрические поля имеют одинаковую интенсивность, направление и направление, таким образом:
Таким образом, напряженность результирующего электрического поля равна:
Его направление горизонтальное, а направление слева направо.
* Точечный электрический заряд - это электрический заряд, размер которого ничтожно мал.
Автор: Клебер Кавальканте
Закончил факультет физики
Бразильская школьная команда
Электричество - Физика - Бразильская школа
Источник: Бразильская школа - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico-gerado-por-varias-cargas.htm