§ 79.
Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля
Если в пространство, окружающее электрический заряд,
внести другой заряд, то на него будет действовать кулоновская сила; значит, в
пространстве, окружающем электрические заряды, существует силовое поле. Согласно представлениям современной физики, поле
реально существует и наряду с веществом является одной из форм существования
материи, посредством которого осуществляются определенные взаимодействия между
макроскопическими телами или частицами, входящими в состав вещества. В данном
случае говорят об электрическом поле — поле, посредством которого взаимодействуют
электрические заряды. Мы будем рассматривать электрические поля, которые
создаются неподвижными электрическими зарядами и называются электростатическими.
Для обнаружения и опытного исследования
электростатического поля используется пробный
точечный положительный заряд — такой заряд, который не искажает
исследуемое поле (не вызывает перераспределения зарядов, создающих поле). Если
в поле, создаваемое зарядом Q, поместить пробный заряд Q0, то на него действует сила F, различная в разных точках поля, которая,
согласно закону Кулона (78.2), пропорциональна пробному заряду Q0. Поэтому отношение F/Q0 не зависит
от Q0 и характеризует электрическое поле в той
точке, где пробный заряд находится. Эта величина называется напряженностью и
является силовой характеристикой
электростатического поля.
Напряженность
электростатического поля в данной точке есть физическая величина,
определяемая силой, действующей на единичный положительный заряд, помещенный в
эту точку поля:
E=F/Q0. (79.1)
Как следует из формул (79.1) и (78.1), напряженность
поля точечного заряда

в вакууме

или в скалярной форме

Направление вектора Е
совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд. Если поле
создается положительным зарядом, то вектор Е
направлен вдоль радиуса-вектора от заряда во внешнее пространство
(отталкивание пробного положительного заряда); если поле создается
отрицательным зарядом, то вектор Е
направлен к заряду (рис. 118).
Из формулы (79.1) следует, что единица напряженности
электростатического поля — ньютон на кулон (Н/Кл): 1 Н/Кл — напряженность
такого поля, которое на точечный заряд 1 Кл действует с силой в 1 Н; 1 Н/Кл=1
В/м, где В (вольт) — единица потенциала электростатического поля (см. §84).
Графически электростатическое поле изображают с помощью линий напряженности — линий,
касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора Е (рис. 119). Линиям напряженности
приписывается направление, совпадающее с направлением вектора напряженности.
Так как в каждой данной точке пространства вектор напряженности имеет лишь одно
направление, то линии напряженности никогда не пересекаются. Для однородного поля (когда вектор напряженности
в любой точке постоянен по

131

величине и направлению) линии напряженности параллельны
вектору напряженности. Если поле создается точечным зарядом, то линии
напряженности — радиальные прямые, выходящие из заряда, если он положителен
(рис. 120, а), и входящие в него, если заряд отрицателен (рис. 120, б).
Вследствие большой наглядности графический способ представления электрического
поля широко применяется в электротехнике.
Чтобы с помощью линий напряженности можно было
характеризовать не только направление, но и значение напряженности
электростатического поля, условились проводить их с определенной густотой
(см. рис. 119): число линий напряженности, пронизывающих единицу площади
поверхности, перпендикулярную линиям напряженности, должно быть равно модулю
вектора Е. Тогда число линий напряженности, пронизывающих элементарную
площадку dS, нормаль n которой образует
угол a с вектором
Е, равно ЕdScosa= Еп
dS, где Еn — проекция вектора Е на нормаль n к площадке dS (рис. 121). Величина
dФE=EndS = EdS
называется потоком вектора напряженности через площадку
dS. Здесь dS == dSn — вектор, модуль
которого равен dS, а направление совпадает с направлением нормали n к площадке.

Выбор направления вектора n (а следовательно, и dS) условен, так как его можно направить в любую сторону.
Единица потока вектора напряженности
электростатического поля— 1 В•м..
Для произвольной замкнутой поверхности S поток вектора Е через эту поверхность

где интеграл берется по замкнутой поверхности S. Поток
вектора Е является алгебраической величиной: зависит не
только от конфигурации поля Е, но и
от выбора направления п. Для замкнутых поверхностей за положительное направление
нормали принимается внешняя нормаль, т.
е. нормаль, направленная наружу области, охватываемой поверхностью.
В истории развития физики имела место борьба двух
теорий: дальнодействия и близкодействия. В теории дальнодействия принимается,
что электрические явления определяются мгновенным взаимодействием зарядов на
любых расстояниях. Согласно теории близкодействия,
все электрические явления определяются изменениями полей зарядов, причем эти
изменения распространяются в пространстве от точки к точке с конечной
скоростью. Применительно к электростатическим полям обе теории дают одинаковые
результаты, хорошо согласующиеся с опытом. Переход же к явлениям,
обусловленным движением электрических зарядов, приводит к несостоятельности
теории дальнодействия, поэтому современной теорией взаимодействия заряженных
частиц является теория близкодействия.