В неоднородном электрическом поле напряженность электрического поля является векторной величиной и определяется направлением силы, действующей на положительный заряд. В каждой точке неоднородного электрического поля вектор напряженности направлен в направлении изменения потенциала, т.е. от области с более высоким потенциалом к области с более низким потенциалом.
Для определения направления вектора напряженности в неоднородном электрическом поле необходимо знать градиент потенциала в данной точке. Градиент потенциала показывает направление наибольшего изменения потенциала, а, следовательно, и направление вектора напряженности.
В общем случае, направленность вектора напряженности зависит от формы и распределения зарядов в неоднородном электрическом поле, поэтому для конкретной ситуации необходимо проводить расчеты на основе уравнений Максвелла и принципов электростатики.
В неоднородном электрическом поле напряженность электрического поля является векторной величиной и определяется направлением силы, действующей на положительный заряд. В каждой точке неоднородного электрического поля вектор напряженности направлен в направлении изменения потенциала, т.е. от области с более высоким потенциалом к области с более низким потенциалом.
Для определения направления вектора напряженности в неоднородном электрическом поле необходимо знать градиент потенциала в данной точке. Градиент потенциала показывает направление наибольшего изменения потенциала, а, следовательно, и направление вектора напряженности.
В общем случае, направленность вектора напряженности зависит от формы и распределения зарядов в неоднородном электрическом поле, поэтому для конкретной ситуации необходимо проводить расчеты на основе уравнений Максвелла и принципов электростатики.