Вектор напряжённости можно использовать для решения задач по электромагнетизму, например, в следующих случаях:
- Нахождение напряжённости электрического поля, созданного протяжёнными заряженными телами. vega.phys.msu.su Для этого нужно разбить тело на малые элементы, являющиеся точечными зарядами. vega.phys.msu.su
- Определение результирующей напряжённости от всех точечных зарядов, на которые разбито тело. mai.ru Для этого используют принцип суперпозиции: напряжённость электрического поля, создаваемого группой зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей, созданных каждым из зарядов по отдельности. vega.phys.msu.su
- Решение задач о нахождении вектора напряжённости для электрических полей, созданных протяжёнными заряженными телами с плоской, цилиндрической и сферической симметрией. vega.phys.msu.su В таких случаях применяют теорему Гаусса: поток вектора напряжённости через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме зарядов внутри этой поверхности, делённой на электрическую постоянную. elib.osu.ru
- Определение силы, действующей со стороны поля на любой точечный заряд, оказавшийся в данной точке поля. vega.phys.msu.su Для этого используют закон Кулона: F(r) = qвE(r). vega.phys.msu.su
Также с помощью вектора напряжённости можно определить направление силовых линий электростатического поля: касательная в каждой точке к силовой линии совпадает по направлению с вектором напряжённости в этой точке. mai.ru