Теория:

В пространстве вокруг любого заряженного тела существует электрическое поле.
Поле одного заряженного тела действует с некоторой силой на второе тело. А поле второго тела действует с некоторой силой на первое тело.
шарики-минус-минус.png               шарики-плюс-минус.png               шарики-плюс-плюс.png
  
Рис. 1. Изображение взаимодействия заряженных тел
 
Именно этим можно объяснить взаимодействие двух заряженных тел — либо притяжение, либо отталкивание (рис. 1).
 
В физике принято, что материя существует в виде вещества и в виде поля.
Поле — материальная среда, передающая воздействие тел друг на друга в том числе в вакуумной среде.
Электростатическое поле — поле, передающее воздействие одного неподвижного электрического заряда на другой электрический заряд.
Сила, с которой электрическое поле одного заряда действует на внесённый в него другой электрический заряд, называется электрической силой.
Сила воздействия электрического поля на заряд уменьшается по мере удаления.
id32_1.png
 
На рисунке изображены положения одного и того же шарика в точках \(1\), \(2\), \(3\) в разное время. Чем дальше расположен маленький положительно заряженный шарик, тем меньше воздействие на него большого положительного заряженного шара и меньше угол отклонения подвеса шарика (рис. 2).
  
  
  
  
  
Рис. 2. Изображение взаимодействия электрического поля и зарядов
 
Так как электрическое поле большого шара перемещает маленькие шары (отклоняет их на некоторый угол), можно утверждать, что оно совершает работу, а следовательно, обладает энергией.
 
Для наблюдения электростатического поля в безвоздушной среде электроскоп помещают под колокол воздушного насоса (рис. 3). Откачивая воздух, получают технический вакуум. Угол отклонения положительно заряженных листочков электроскопа не изменился.
 
id32_2.png
Рис. 3. Изображение электроскопа
 
В безвоздушной среде электростатическое поле действует на заряды с той же силой, что и в воздухе.
 
Электрическое поле можно изобразить графически с помощью силовых линий электрического поля (рис. 4), которые имеют направление (выходят из положительного заряда; входят в отрицательный заряд).
Электрическое поле
положительного заряда
Электрическое поле
отрицательного заряда
74.jpg
75.jpg
  
Рис. 4. Изображение силовых линий электрического поля
 
Взаимодействие двух заряженных тел можно наблюдать при помощи электрических султанов, подключённых к электрофорной машине (рис. 5).
 
id32_3.png    
Рис. 5. Взаимодействие заряженных тел
 
В первом случае наблюдается отталкивание, а во втором — притяжение (рис. 6). 
 
Электрическое поле двух
положительных зарядов
Электрическое поле
отрицательного и положительного зарядов
плюсы.svg
плюсминус.svg
  
Рис. 6. Изображение электрических полей заряженных тел
Источники:
Рис. 1. Изображение взаимодействия заряженных тел. © ЯКласс.
Рис. 2. Изображение взаимодействия электрического поля и зарядов. © ЯКласс.
Рис. 3.  By Original version: Sylvanus P. ThompsonDerived version: Chetvorno - Downloaded from Sylvanus P. Thompson (1881) Elementary Lessons in Electricity and Magnetism, MacMillan, New York, p.16, fig. 12, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3967378.
Рис. 4. Изображение силовых линий электрического поля. © ЯКласс.
Рис. 5. Взаимодействие заряженных тел. © ЯКласс.
Рис. 6. Изображение электрических полей заряженных тел. © ЯКласс.