Поскольку на бесконечности потенциальная энергия равна нулю, то затраченная работа пошла на создание электрического поля вокруг изолированных зарядов. По Фарадею потенциальная энергия созданного электрического поля приписывается полю, а не зарядам. Заряды рассматриваются как места начала и окончания силовых линий поля. Предположим, что заряды разных знаков q1 и q2 равны по абсолютной величине. Тогда затраченная работа по их полному разделению пойдет на создание электрического поля вокруг первого и второго зарядов. Заряды независимы друг от друга, и электрические поля, связанные с ними, также независимы. В соответствии с (1.58)
. (1.59)
Отсюда
(1.60)
Электрический заряд, определяемый из закона Кулона, является численной характеристикой энергии деформации окружающей среды вследствие поляризации частиц вещества и электрон-позитронных пар физического вакуума электрическим полем заряда, аналогично тому, как масса тела характеризует энергию гравитационного поля.
Поскольку на бесконечности потенциальная энергия равна нулю, то затраченная работа пошла на создание электрического поля вокруг изолированных зарядов. По Фарадею потенциальная энергия созданного электрического поля приписывается полю, а не зарядам. Заряды рассматриваются как места начала и окончания силовых линий поля. Предположим, что заряды разных знаков q1 и q2 равны по абсолютной величине. Тогда затраченная работа по их полному разделению пойдет на создание электрического поля вокруг первого и второго зарядов. Заряды независимы друг от друга, и электрические поля, связанные с ними, также независимы. В соответствии с (1.58)
. (1.59)
Отсюда
(1.60)
Электрический заряд, определяемый из закона Кулона, является численной характеристикой энергии деформации окружающей среды вследствие поляризации частиц вещества и электрон-позитронных пар физического вакуума электрическим полем заряда, аналогично тому, как масса тела характеризует энергию гравитационного поля.