¿Por qué no podemos aprovechar un voltaje constante (V = KQ / r) desde cierta distancia R de una carga estática Q adecuadamente aislada?

la carga Q produce potencial eléctrico KQ / r. sí, pero debemos darnos cuenta de que lo que se puede definir es la diferencia de potencial: se supone tácitamente que el potencial en el infinito se ha establecido como igual a cero. La existencia de este potencial se manifestará en la observación de que una partícula cargada colocada en este punto comienza a moverse. En la vida cotidiana, una diferencia de potencial aplicada a través de un conductor causará un flujo de corriente eléctrica que, independientemente de la dirección del flujo de los portadores de carga, resulta irrevocablemente en el calor de Joule, que representa la disipación de energía. El potencial que está obteniendo en el campo debido a una carga estática es uno de los tipos que no puede extraer energía real de él: para que la corriente eléctrica realmente fluya, el circuito debe estar completo. no puede simplemente colocar un cable en el campo debido a una carga estática y esperar que el flujo de electrones en el cable produzca corriente. La opción es hacer un bucle del cable. pero, ¿dónde estará la diferencia potencial? ¡Los dos extremos del cable se encuentran en un solo punto! la carga Q está rodeada por su campo eléctrico. hablamos de densidad de energía en el campo eléctrico, la energía total contenida en el campo. no podemos aprovecharlo? sí tu puedes. tomar un cable deje que un extremo esté en contacto con el cable y conecte a tierra el otro extremo . habrá una oleada momentánea de corriente a través del cable. si Q fuera lo suficientemente grande, el cable podría incluso quemarse totalmente; si Q fuera positivo, toda esta carga positiva pasaría a tierra haciendo que el potencial en el sitio de Q cero – la corriente continúe fluyendo hasta el potencial de etapa en ambos extremos de El cable se vuelve igual. una carga estática NO puede ser una fuente de potencial constante en el sentido de que desee obtener energía.

No puede extraer poder real de esta configuración. Si extraemos corriente de esa fuente, reducirá la carga en esa configuración y, finalmente, se reducirá a cero.

Recuerde que la carga se conserva, por lo que tenemos la Ley actual de Kirchoff, que significa
[matemáticas] I_c + \ frac {dQ} {dt} = 0 [/ matemáticas]
Entonces, si [math] I_c> 0 [/ math], [math] \ frac {dQ} {dt} <0 [/ math].
Esto implica que la carga en la configuración disminuirá con el tiempo.

Un campo eléctrico por sí solo no almacena ninguna energía. La ecuación que proporcionó es el trabajo realizado al mover una carga de culombio desde el infinito a un punto que está a una distancia de “r” de la carga de “Fuente de campo”. Ahora, la carga de coulomb que moviste al punto R tendrá una energía potencial almacenada igual a la cantidad que hubieras gastado en llevarlo a ese punto desde el infinito.
Para dar una analogía:
Tomemos una batería (fuente de CC), aquí el trabajo lo realiza la batería para llevar la carga desde el infinito hasta el punto r. Este trabajo se realiza cuando una carga positiva se mueve desde el terminal negativo de la batería a su terminal positivo. Ahora su carga tendrá energía potencial y querría volver al infinito debido a la fuerza de repulsión y, por lo tanto, perder energía, alcanzando así un estado estable de menos energía. Ahora es en este paso que la carga fluye a través de una carga y pierde su energía potencial y realiza el trabajo previsto.
Supongo que soy un poco vago en mi respuesta, pero supongo que es correcto.

Puede, pero si con arnés quiere decir ‘hacer que la corriente fluya’, el aislamiento no lo permitirá.