La noción de papelería cargadas eléctricamente objetos es una imagen clásica de la electrostática. Así, utilizando los conceptos de la mecánica cuántica, como los fotones directamente en esta situación puede llevar a malentendidos.
UNA SIMPLE IMAGEN DE LA CLÁSICA DE LA INTERACCIÓN EN TÉRMINOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA:
La interacción electromagnética se lleva a cabo entre las partículas elementales que llevan una carga eléctrica. Si tratamos a los objetos de estilo clásico, entonces también debemos tratar su interacción electromagnética clásica en términos de conceptos clásicos como el de las fuerzas (la ley de Coulomb.)
Para ser precisos y coherentes con la naturaleza, y la física cuántica, se debe tener en cuenta el hecho de que un clásico objeto cargado es una gran congregación de cargadas eléctricamente las partículas elementales, los electrones, por ejemplo, organizada por el clásico de los objetos a y B. Los electrones se mueven al azar dentro de los dos objetos a y B y obedecer las reglas de la mecánica cuántica. Así que de ninguna manera son estacionarios con respecto a cada uno de los otros. Un electrón en Un objeto puede "sentir" la existencia de otros electrones en el objeto B, y se puede, por supuesto, el sentido de la existencia de los otros electrones en el objeto A. de igual modo para los electrones en el objeto B
Para cualquier par de partículas eléctricamente cargadas (electrones), uno en Un objeto y un objeto B, podemos calcular la energía de interacción utilizando las reglas de la mecánica cuántica (diagramas de Feynmann, etc,) y cuando hemos acabado con todos los posibles pares de electrones podemos añadir todos estos juntos, y terminamos con un clásico de la fuerza (la ley de Coulomb.) Por lo tanto, el promedio de todos los intercambios sustituye a la mecánica cuántica reglas de la noción clásica del campo de fuerza. Así que en lugar de intercambio de fotones estamos hablando de fuerzas, que son un concepto clásico en la física. Los fotones se intercambian entre los pares de electrones en los objetos a y B son normales los fotones, tienen el campo eléctrico y magnético componentes, pero debido a la distancia entre los dos objetos es grande, el número de fotones es pequeña comparada con la de que cuando los objetos están más cerca unos de otros.
Ninguno de los dos objetos a y B están perdiendo energía en promedio.
Esto se refleja, incluso, en términos de la física clásica, por la ley de conservación de la energía
$ \frac{1}{2}mv^2_A+ \frac{1}{2}mv^2_B+\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_AQ_B}{ r}=E_T$
que deben constante.