用物體帶的電荷量q乘以它所在位置的電場強度e就得到電場力.f = q*e.
靜電力是真空中兩個靜止點電荷之間的相互作用力,關鍵有三個,“真空”,“靜止”,“點電荷”,是有定義的。有空氣的話,力就會變;不靜止的話,運動電荷還會產生磁場,就多了一個電磁相互作用力。點電荷則是一個基礎的假設,一個---物理學的假設,但是在理論上會有問題……實驗中當然是看不見點電荷的。
場強是矢量,其方向為正的試驗電荷受力的方向,其大小等于單位試驗電荷所受的力。
場強的單位是伏/米,1伏/米-1牛/庫。場強的空間分布可以用電場線形象地圖示。
電場強度遵從場強疊加原理,即空間總的場強等于各電場單獨存在時場強的矢量和,即場強疊加原理是實驗規律,它表明各個電場都在獨立地起作用,并不因存在其他電場而有所影響。以上敘述既適用于靜電場也適用于有旋電場或由兩者構成的普遍電場。
電場強度的疊加遵循矢量合成的平行四邊形定則。
當按點電荷模型計算時,點電荷將在其附近產生無窮大的電場,而這顯然是不可能的,點電荷周圍的實際電場可以用高斯定律計算出來,的確就是有限的。
所以計算實際問題我們還要從點電荷模型轉為電荷微元模型,也即利用微積分的微元思想處理計算,射頻高頻場強儀,這里面的關鍵區別是,電荷微元是要在其自身位置產生電場與電勢的,它是對點電荷周圍的實際電場的一種等效。如果說的學術一點,點電荷模型不包含自能只包含互能,而電荷微元模型則既包含自能又包含互能。如果你學過大學課程的話,就會發現以上只是一種理論完備性上的推廣,二者的實際計算式長得完全一樣。