Kot vemo, ima električno polje vlogo oddajnika interakcij med električnimi naboji.
Predstavljajte si točkovni električni naboj * Q v katerem koli prostoru. Ta obremenitev spremeni območje, ki ga obkroža, tako da ko postavimo preskusno točko obremenitev q v točki P v tej regiji obstoj sile F, ki je električne narave in deluje na q.
Prav tako električni naboj q tvori električno polje, ki deluje na Q.
Jakost električnega polja, ki ga ustvarja naboj Q, lahko izračunamo z enačbo:

Kje:
k0 = 9x109 Nm2/ Ç2 (elektrostatična konstanta v vakuumu)
Q = ustvarjajoča obremenitev preučenega električnega polja
d = razdalja med nabojem Q in točko P.
Smer in smer električnega polja sta odvisna od predznaka naboja, ki ustvarja to polje.
Če je Q> 0, je električno polje razdalja, in če je Q <0, je električno polje približek.

Pogosto je slišati izraze: Polje privlačnosti in Polje odbijanja, ki se nanašajo na področje Polje približevanja in odmika, vendar je to napačen zapis in ga v njem ne bi smeli uporabljati pod nobenimi pogoji.
Ko električno polje ustvarja več nabojev s fiksno točko, Q1, Q2,..., QN lahko določimo električno polje, ki ga tvorijo ti naboji v kateri koli točki P v vesolju.
Če je Q1 bili sami, bi izviral v P vektorju polja



Nastali vektor električnega polja v točki P je zaradi različnih nabojev vektorska vsota polj.




Primer:
Naj bosta dva naboja + Q in -Q razporejena v vakuumu, kot prikazuje spodnja slika:
Znano je, da je modul obremenitve enak Q. Zato izračunajte jakost, smer in smer nastalega vektorja električnega polja v P. Predpostavimo, da je Q = 2.10-6 C in da je d = 0,3 m.

Upoštevajte, da naboj + Q v P ustvari vektor električnega polja ODSTRANITVE.
Upoštevajte tudi, da naboj –Q v P ustvari vektor električnega polja PRISTOP.

Ker so naboji enako oddaljeni od točke P, imajo električna polja, ki jih tvorijo, enako jakost, smer in smer, zato:
Tako je jakost nastalega električnega polja:
Njegova smer je vodoravna, smer pa od leve proti desni.
* Električni naboj v obliki pike je električni naboj, ki ima zanemarljive dimenzije.
Avtor Kléber Cavalcante
Diplomiral iz fizike
Brazilska šolska ekipa
Elektrika - Fizika - Brazilska šola
Vir: Brazilska šola - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico-gerado-por-varias-cargas.htm